Fix *-nacl* target objcopy/strip of binary made with custom linker script
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elf32-arm.c
1 /* 32-bit ELF support for ARM
2    Copyright 1998-2013 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 3 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., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include <limits.h>
23
24 #include "bfd.h"
25 #include "bfd_stdint.h"
26 #include "libiberty.h"
27 #include "libbfd.h"
28 #include "elf-bfd.h"
29 #include "elf-nacl.h"
30 #include "elf-vxworks.h"
31 #include "elf/arm.h"
32
33 /* Return the relocation section associated with NAME.  HTAB is the
34    bfd's elf32_arm_link_hash_entry.  */
35 #define RELOC_SECTION(HTAB, NAME) \
36   ((HTAB)->use_rel ? ".rel" NAME : ".rela" NAME)
37
38 /* Return size of a relocation entry.  HTAB is the bfd's
39    elf32_arm_link_hash_entry.  */
40 #define RELOC_SIZE(HTAB) \
41   ((HTAB)->use_rel \
42    ? sizeof (Elf32_External_Rel) \
43    : sizeof (Elf32_External_Rela))
44
45 /* Return function to swap relocations in.  HTAB is the bfd's
46    elf32_arm_link_hash_entry.  */
47 #define SWAP_RELOC_IN(HTAB) \
48   ((HTAB)->use_rel \
49    ? bfd_elf32_swap_reloc_in \
50    : bfd_elf32_swap_reloca_in)
51
52 /* Return function to swap relocations out.  HTAB is the bfd's
53    elf32_arm_link_hash_entry.  */
54 #define SWAP_RELOC_OUT(HTAB) \
55   ((HTAB)->use_rel \
56    ? bfd_elf32_swap_reloc_out \
57    : bfd_elf32_swap_reloca_out)
58
59 #define elf_info_to_howto               0
60 #define elf_info_to_howto_rel           elf32_arm_info_to_howto
61
62 #define ARM_ELF_ABI_VERSION             0
63 #define ARM_ELF_OS_ABI_VERSION          ELFOSABI_ARM
64
65 /* The Adjusted Place, as defined by AAELF.  */
66 #define Pa(X) ((X) & 0xfffffffc)
67
68 static bfd_boolean elf32_arm_write_section (bfd *output_bfd,
69                                             struct bfd_link_info *link_info,
70                                             asection *sec,
71                                             bfd_byte *contents);
72
73 /* Note: code such as elf32_arm_reloc_type_lookup expect to use e.g.
74    R_ARM_PC24 as an index into this, and find the R_ARM_PC24 HOWTO
75    in that slot.  */
76
77 static reloc_howto_type elf32_arm_howto_table_1[] =
78 {
79   /* No relocation.  */
80   HOWTO (R_ARM_NONE,            /* type */
81          0,                     /* rightshift */
82          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
83          0,                     /* bitsize */
84          FALSE,                 /* pc_relative */
85          0,                     /* bitpos */
86          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
87          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
88          "R_ARM_NONE",          /* name */
89          FALSE,                 /* partial_inplace */
90          0,                     /* src_mask */
91          0,                     /* dst_mask */
92          FALSE),                /* pcrel_offset */
93
94   HOWTO (R_ARM_PC24,            /* type */
95          2,                     /* rightshift */
96          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
97          24,                    /* bitsize */
98          TRUE,                  /* pc_relative */
99          0,                     /* bitpos */
100          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
101          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
102          "R_ARM_PC24",          /* name */
103          FALSE,                 /* partial_inplace */
104          0x00ffffff,            /* src_mask */
105          0x00ffffff,            /* dst_mask */
106          TRUE),                 /* pcrel_offset */
107
108   /* 32 bit absolute */
109   HOWTO (R_ARM_ABS32,           /* type */
110          0,                     /* rightshift */
111          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
112          32,                    /* bitsize */
113          FALSE,                 /* pc_relative */
114          0,                     /* bitpos */
115          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
116          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
117          "R_ARM_ABS32",         /* name */
118          FALSE,                 /* partial_inplace */
119          0xffffffff,            /* src_mask */
120          0xffffffff,            /* dst_mask */
121          FALSE),                /* pcrel_offset */
122
123   /* standard 32bit pc-relative reloc */
124   HOWTO (R_ARM_REL32,           /* type */
125          0,                     /* rightshift */
126          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
127          32,                    /* bitsize */
128          TRUE,                  /* pc_relative */
129          0,                     /* bitpos */
130          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
131          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
132          "R_ARM_REL32",         /* name */
133          FALSE,                 /* partial_inplace */
134          0xffffffff,            /* src_mask */
135          0xffffffff,            /* dst_mask */
136          TRUE),                 /* pcrel_offset */
137
138   /* 8 bit absolute - R_ARM_LDR_PC_G0 in AAELF */
139   HOWTO (R_ARM_LDR_PC_G0,       /* type */
140          0,                     /* rightshift */
141          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
142          32,                    /* bitsize */
143          TRUE,                  /* pc_relative */
144          0,                     /* bitpos */
145          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
146          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
147          "R_ARM_LDR_PC_G0",     /* name */
148          FALSE,                 /* partial_inplace */
149          0xffffffff,            /* src_mask */
150          0xffffffff,            /* dst_mask */
151          TRUE),                 /* pcrel_offset */
152
153    /* 16 bit absolute */
154   HOWTO (R_ARM_ABS16,           /* type */
155          0,                     /* rightshift */
156          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
157          16,                    /* bitsize */
158          FALSE,                 /* pc_relative */
159          0,                     /* bitpos */
160          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
161          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
162          "R_ARM_ABS16",         /* name */
163          FALSE,                 /* partial_inplace */
164          0x0000ffff,            /* src_mask */
165          0x0000ffff,            /* dst_mask */
166          FALSE),                /* pcrel_offset */
167
168   /* 12 bit absolute */
169   HOWTO (R_ARM_ABS12,           /* type */
170          0,                     /* rightshift */
171          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
172          12,                    /* bitsize */
173          FALSE,                 /* pc_relative */
174          0,                     /* bitpos */
175          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
176          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
177          "R_ARM_ABS12",         /* name */
178          FALSE,                 /* partial_inplace */
179          0x00000fff,            /* src_mask */
180          0x00000fff,            /* dst_mask */
181          FALSE),                /* pcrel_offset */
182
183   HOWTO (R_ARM_THM_ABS5,        /* type */
184          6,                     /* rightshift */
185          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
186          5,                     /* bitsize */
187          FALSE,                 /* pc_relative */
188          0,                     /* bitpos */
189          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
190          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
191          "R_ARM_THM_ABS5",      /* name */
192          FALSE,                 /* partial_inplace */
193          0x000007e0,            /* src_mask */
194          0x000007e0,            /* dst_mask */
195          FALSE),                /* pcrel_offset */
196
197   /* 8 bit absolute */
198   HOWTO (R_ARM_ABS8,            /* type */
199          0,                     /* rightshift */
200          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
201          8,                     /* bitsize */
202          FALSE,                 /* pc_relative */
203          0,                     /* bitpos */
204          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
205          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
206          "R_ARM_ABS8",          /* name */
207          FALSE,                 /* partial_inplace */
208          0x000000ff,            /* src_mask */
209          0x000000ff,            /* dst_mask */
210          FALSE),                /* pcrel_offset */
211
212   HOWTO (R_ARM_SBREL32,         /* type */
213          0,                     /* rightshift */
214          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
215          32,                    /* bitsize */
216          FALSE,                 /* pc_relative */
217          0,                     /* bitpos */
218          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
219          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
220          "R_ARM_SBREL32",       /* name */
221          FALSE,                 /* partial_inplace */
222          0xffffffff,            /* src_mask */
223          0xffffffff,            /* dst_mask */
224          FALSE),                /* pcrel_offset */
225
226   HOWTO (R_ARM_THM_CALL,        /* type */
227          1,                     /* rightshift */
228          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
229          24,                    /* bitsize */
230          TRUE,                  /* pc_relative */
231          0,                     /* bitpos */
232          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
233          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
234          "R_ARM_THM_CALL",      /* name */
235          FALSE,                 /* partial_inplace */
236          0x07ff2fff,            /* src_mask */
237          0x07ff2fff,            /* dst_mask */
238          TRUE),                 /* pcrel_offset */
239
240   HOWTO (R_ARM_THM_PC8,         /* type */
241          1,                     /* rightshift */
242          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
243          8,                     /* bitsize */
244          TRUE,                  /* pc_relative */
245          0,                     /* bitpos */
246          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
247          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
248          "R_ARM_THM_PC8",       /* name */
249          FALSE,                 /* partial_inplace */
250          0x000000ff,            /* src_mask */
251          0x000000ff,            /* dst_mask */
252          TRUE),                 /* pcrel_offset */
253
254   HOWTO (R_ARM_BREL_ADJ,        /* type */
255          1,                     /* rightshift */
256          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
257          32,                    /* bitsize */
258          FALSE,                 /* pc_relative */
259          0,                     /* bitpos */
260          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
261          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
262          "R_ARM_BREL_ADJ",      /* name */
263          FALSE,                 /* partial_inplace */
264          0xffffffff,            /* src_mask */
265          0xffffffff,            /* dst_mask */
266          FALSE),                /* pcrel_offset */
267
268   HOWTO (R_ARM_TLS_DESC,        /* type */
269          0,                     /* rightshift */
270          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
271          32,                    /* bitsize */
272          FALSE,                 /* pc_relative */
273          0,                     /* bitpos */
274          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
275          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
276          "R_ARM_TLS_DESC",      /* name */
277          FALSE,                 /* partial_inplace */
278          0xffffffff,            /* src_mask */
279          0xffffffff,            /* dst_mask */
280          FALSE),                /* pcrel_offset */
281
282   HOWTO (R_ARM_THM_SWI8,        /* type */
283          0,                     /* rightshift */
284          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
285          0,                     /* bitsize */
286          FALSE,                 /* pc_relative */
287          0,                     /* bitpos */
288          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
289          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
290          "R_ARM_SWI8",          /* name */
291          FALSE,                 /* partial_inplace */
292          0x00000000,            /* src_mask */
293          0x00000000,            /* dst_mask */
294          FALSE),                /* pcrel_offset */
295
296   /* BLX instruction for the ARM.  */
297   HOWTO (R_ARM_XPC25,           /* type */
298          2,                     /* rightshift */
299          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
300          24,                    /* bitsize */
301          TRUE,                  /* pc_relative */
302          0,                     /* bitpos */
303          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
304          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
305          "R_ARM_XPC25",         /* name */
306          FALSE,                 /* partial_inplace */
307          0x00ffffff,            /* src_mask */
308          0x00ffffff,            /* dst_mask */
309          TRUE),                 /* pcrel_offset */
310
311   /* BLX instruction for the Thumb.  */
312   HOWTO (R_ARM_THM_XPC22,       /* type */
313          2,                     /* rightshift */
314          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
315          24,                    /* bitsize */
316          TRUE,                  /* pc_relative */
317          0,                     /* bitpos */
318          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
319          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
320          "R_ARM_THM_XPC22",     /* name */
321          FALSE,                 /* partial_inplace */
322          0x07ff2fff,            /* src_mask */
323          0x07ff2fff,            /* dst_mask */
324          TRUE),                 /* pcrel_offset */
325
326   /* Dynamic TLS relocations.  */
327
328   HOWTO (R_ARM_TLS_DTPMOD32,    /* type */
329          0,                     /* rightshift */
330          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
331          32,                    /* bitsize */
332          FALSE,                 /* pc_relative */
333          0,                     /* bitpos */
334          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
335          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
336          "R_ARM_TLS_DTPMOD32",  /* name */
337          TRUE,                  /* partial_inplace */
338          0xffffffff,            /* src_mask */
339          0xffffffff,            /* dst_mask */
340          FALSE),                /* pcrel_offset */
341
342   HOWTO (R_ARM_TLS_DTPOFF32,    /* type */
343          0,                     /* rightshift */
344          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
345          32,                    /* bitsize */
346          FALSE,                 /* pc_relative */
347          0,                     /* bitpos */
348          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
349          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
350          "R_ARM_TLS_DTPOFF32",  /* name */
351          TRUE,                  /* partial_inplace */
352          0xffffffff,            /* src_mask */
353          0xffffffff,            /* dst_mask */
354          FALSE),                /* pcrel_offset */
355
356   HOWTO (R_ARM_TLS_TPOFF32,     /* type */
357          0,                     /* rightshift */
358          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
359          32,                    /* bitsize */
360          FALSE,                 /* pc_relative */
361          0,                     /* bitpos */
362          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
363          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
364          "R_ARM_TLS_TPOFF32",   /* name */
365          TRUE,                  /* partial_inplace */
366          0xffffffff,            /* src_mask */
367          0xffffffff,            /* dst_mask */
368          FALSE),                /* pcrel_offset */
369
370   /* Relocs used in ARM Linux */
371
372   HOWTO (R_ARM_COPY,            /* type */
373          0,                     /* rightshift */
374          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
375          32,                    /* bitsize */
376          FALSE,                 /* pc_relative */
377          0,                     /* bitpos */
378          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
379          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
380          "R_ARM_COPY",          /* name */
381          TRUE,                  /* partial_inplace */
382          0xffffffff,            /* src_mask */
383          0xffffffff,            /* dst_mask */
384          FALSE),                /* pcrel_offset */
385
386   HOWTO (R_ARM_GLOB_DAT,        /* type */
387          0,                     /* rightshift */
388          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
389          32,                    /* bitsize */
390          FALSE,                 /* pc_relative */
391          0,                     /* bitpos */
392          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
393          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
394          "R_ARM_GLOB_DAT",      /* name */
395          TRUE,                  /* partial_inplace */
396          0xffffffff,            /* src_mask */
397          0xffffffff,            /* dst_mask */
398          FALSE),                /* pcrel_offset */
399
400   HOWTO (R_ARM_JUMP_SLOT,       /* type */
401          0,                     /* rightshift */
402          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
403          32,                    /* bitsize */
404          FALSE,                 /* pc_relative */
405          0,                     /* bitpos */
406          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
407          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
408          "R_ARM_JUMP_SLOT",     /* name */
409          TRUE,                  /* partial_inplace */
410          0xffffffff,            /* src_mask */
411          0xffffffff,            /* dst_mask */
412          FALSE),                /* pcrel_offset */
413
414   HOWTO (R_ARM_RELATIVE,        /* type */
415          0,                     /* rightshift */
416          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
417          32,                    /* bitsize */
418          FALSE,                 /* pc_relative */
419          0,                     /* bitpos */
420          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
421          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
422          "R_ARM_RELATIVE",      /* name */
423          TRUE,                  /* partial_inplace */
424          0xffffffff,            /* src_mask */
425          0xffffffff,            /* dst_mask */
426          FALSE),                /* pcrel_offset */
427
428   HOWTO (R_ARM_GOTOFF32,        /* type */
429          0,                     /* rightshift */
430          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
431          32,                    /* bitsize */
432          FALSE,                 /* pc_relative */
433          0,                     /* bitpos */
434          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
435          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
436          "R_ARM_GOTOFF32",      /* name */
437          TRUE,                  /* partial_inplace */
438          0xffffffff,            /* src_mask */
439          0xffffffff,            /* dst_mask */
440          FALSE),                /* pcrel_offset */
441
442   HOWTO (R_ARM_GOTPC,           /* type */
443          0,                     /* rightshift */
444          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
445          32,                    /* bitsize */
446          TRUE,                  /* pc_relative */
447          0,                     /* bitpos */
448          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
449          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
450          "R_ARM_GOTPC",         /* name */
451          TRUE,                  /* partial_inplace */
452          0xffffffff,            /* src_mask */
453          0xffffffff,            /* dst_mask */
454          TRUE),                 /* pcrel_offset */
455
456   HOWTO (R_ARM_GOT32,           /* type */
457          0,                     /* rightshift */
458          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
459          32,                    /* bitsize */
460          FALSE,                 /* pc_relative */
461          0,                     /* bitpos */
462          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
463          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
464          "R_ARM_GOT32",         /* name */
465          TRUE,                  /* partial_inplace */
466          0xffffffff,            /* src_mask */
467          0xffffffff,            /* dst_mask */
468          FALSE),                /* pcrel_offset */
469
470   HOWTO (R_ARM_PLT32,           /* type */
471          2,                     /* rightshift */
472          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
473          24,                    /* bitsize */
474          TRUE,                  /* pc_relative */
475          0,                     /* bitpos */
476          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
477          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
478          "R_ARM_PLT32",         /* name */
479          FALSE,                 /* partial_inplace */
480          0x00ffffff,            /* src_mask */
481          0x00ffffff,            /* dst_mask */
482          TRUE),                 /* pcrel_offset */
483
484   HOWTO (R_ARM_CALL,            /* type */
485          2,                     /* rightshift */
486          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
487          24,                    /* bitsize */
488          TRUE,                  /* pc_relative */
489          0,                     /* bitpos */
490          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
491          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
492          "R_ARM_CALL",          /* name */
493          FALSE,                 /* partial_inplace */
494          0x00ffffff,            /* src_mask */
495          0x00ffffff,            /* dst_mask */
496          TRUE),                 /* pcrel_offset */
497
498   HOWTO (R_ARM_JUMP24,          /* type */
499          2,                     /* rightshift */
500          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
501          24,                    /* bitsize */
502          TRUE,                  /* pc_relative */
503          0,                     /* bitpos */
504          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
505          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
506          "R_ARM_JUMP24",        /* name */
507          FALSE,                 /* partial_inplace */
508          0x00ffffff,            /* src_mask */
509          0x00ffffff,            /* dst_mask */
510          TRUE),                 /* pcrel_offset */
511
512   HOWTO (R_ARM_THM_JUMP24,      /* type */
513          1,                     /* rightshift */
514          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
515          24,                    /* bitsize */
516          TRUE,                  /* pc_relative */
517          0,                     /* bitpos */
518          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
519          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
520          "R_ARM_THM_JUMP24",    /* name */
521          FALSE,                 /* partial_inplace */
522          0x07ff2fff,            /* src_mask */
523          0x07ff2fff,            /* dst_mask */
524          TRUE),                 /* pcrel_offset */
525
526   HOWTO (R_ARM_BASE_ABS,        /* type */
527          0,                     /* rightshift */
528          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
529          32,                    /* bitsize */
530          FALSE,                 /* pc_relative */
531          0,                     /* bitpos */
532          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
533          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
534          "R_ARM_BASE_ABS",      /* name */
535          FALSE,                 /* partial_inplace */
536          0xffffffff,            /* src_mask */
537          0xffffffff,            /* dst_mask */
538          FALSE),                /* pcrel_offset */
539
540   HOWTO (R_ARM_ALU_PCREL7_0,    /* type */
541          0,                     /* rightshift */
542          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
543          12,                    /* bitsize */
544          TRUE,                  /* pc_relative */
545          0,                     /* bitpos */
546          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
547          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
548          "R_ARM_ALU_PCREL_7_0", /* name */
549          FALSE,                 /* partial_inplace */
550          0x00000fff,            /* src_mask */
551          0x00000fff,            /* dst_mask */
552          TRUE),                 /* pcrel_offset */
553
554   HOWTO (R_ARM_ALU_PCREL15_8,   /* type */
555          0,                     /* rightshift */
556          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
557          12,                    /* bitsize */
558          TRUE,                  /* pc_relative */
559          8,                     /* bitpos */
560          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
561          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
562          "R_ARM_ALU_PCREL_15_8",/* name */
563          FALSE,                 /* partial_inplace */
564          0x00000fff,            /* src_mask */
565          0x00000fff,            /* dst_mask */
566          TRUE),                 /* pcrel_offset */
567
568   HOWTO (R_ARM_ALU_PCREL23_15,  /* type */
569          0,                     /* rightshift */
570          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
571          12,                    /* bitsize */
572          TRUE,                  /* pc_relative */
573          16,                    /* bitpos */
574          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
575          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
576          "R_ARM_ALU_PCREL_23_15",/* name */
577          FALSE,                 /* partial_inplace */
578          0x00000fff,            /* src_mask */
579          0x00000fff,            /* dst_mask */
580          TRUE),                 /* pcrel_offset */
581
582   HOWTO (R_ARM_LDR_SBREL_11_0,  /* type */
583          0,                     /* rightshift */
584          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
585          12,                    /* bitsize */
586          FALSE,                 /* pc_relative */
587          0,                     /* bitpos */
588          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
589          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
590          "R_ARM_LDR_SBREL_11_0",/* name */
591          FALSE,                 /* partial_inplace */
592          0x00000fff,            /* src_mask */
593          0x00000fff,            /* dst_mask */
594          FALSE),                /* pcrel_offset */
595
596   HOWTO (R_ARM_ALU_SBREL_19_12, /* type */
597          0,                     /* rightshift */
598          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
599          8,                     /* bitsize */
600          FALSE,                 /* pc_relative */
601          12,                    /* bitpos */
602          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
603          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
604          "R_ARM_ALU_SBREL_19_12",/* name */
605          FALSE,                 /* partial_inplace */
606          0x000ff000,            /* src_mask */
607          0x000ff000,            /* dst_mask */
608          FALSE),                /* pcrel_offset */
609
610   HOWTO (R_ARM_ALU_SBREL_27_20, /* type */
611          0,                     /* rightshift */
612          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
613          8,                     /* bitsize */
614          FALSE,                 /* pc_relative */
615          20,                    /* bitpos */
616          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
617          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
618          "R_ARM_ALU_SBREL_27_20",/* name */
619          FALSE,                 /* partial_inplace */
620          0x0ff00000,            /* src_mask */
621          0x0ff00000,            /* dst_mask */
622          FALSE),                /* pcrel_offset */
623
624   HOWTO (R_ARM_TARGET1,         /* type */
625          0,                     /* rightshift */
626          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
627          32,                    /* bitsize */
628          FALSE,                 /* pc_relative */
629          0,                     /* bitpos */
630          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
631          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
632          "R_ARM_TARGET1",       /* name */
633          FALSE,                 /* partial_inplace */
634          0xffffffff,            /* src_mask */
635          0xffffffff,            /* dst_mask */
636          FALSE),                /* pcrel_offset */
637
638   HOWTO (R_ARM_ROSEGREL32,      /* type */
639          0,                     /* rightshift */
640          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
641          32,                    /* bitsize */
642          FALSE,                 /* pc_relative */
643          0,                     /* bitpos */
644          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
645          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
646          "R_ARM_ROSEGREL32",    /* name */
647          FALSE,                 /* partial_inplace */
648          0xffffffff,            /* src_mask */
649          0xffffffff,            /* dst_mask */
650          FALSE),                /* pcrel_offset */
651
652   HOWTO (R_ARM_V4BX,            /* type */
653          0,                     /* rightshift */
654          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
655          32,                    /* bitsize */
656          FALSE,                 /* pc_relative */
657          0,                     /* bitpos */
658          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
659          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
660          "R_ARM_V4BX",          /* name */
661          FALSE,                 /* partial_inplace */
662          0xffffffff,            /* src_mask */
663          0xffffffff,            /* dst_mask */
664          FALSE),                /* pcrel_offset */
665
666   HOWTO (R_ARM_TARGET2,         /* type */
667          0,                     /* rightshift */
668          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
669          32,                    /* bitsize */
670          FALSE,                 /* pc_relative */
671          0,                     /* bitpos */
672          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
673          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
674          "R_ARM_TARGET2",       /* name */
675          FALSE,                 /* partial_inplace */
676          0xffffffff,            /* src_mask */
677          0xffffffff,            /* dst_mask */
678          TRUE),                 /* pcrel_offset */
679
680   HOWTO (R_ARM_PREL31,          /* type */
681          0,                     /* rightshift */
682          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
683          31,                    /* bitsize */
684          TRUE,                  /* pc_relative */
685          0,                     /* bitpos */
686          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
687          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
688          "R_ARM_PREL31",        /* name */
689          FALSE,                 /* partial_inplace */
690          0x7fffffff,            /* src_mask */
691          0x7fffffff,            /* dst_mask */
692          TRUE),                 /* pcrel_offset */
693
694   HOWTO (R_ARM_MOVW_ABS_NC,     /* type */
695          0,                     /* rightshift */
696          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
697          16,                    /* bitsize */
698          FALSE,                 /* pc_relative */
699          0,                     /* bitpos */
700          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
701          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
702          "R_ARM_MOVW_ABS_NC",   /* name */
703          FALSE,                 /* partial_inplace */
704          0x000f0fff,            /* src_mask */
705          0x000f0fff,            /* dst_mask */
706          FALSE),                /* pcrel_offset */
707
708   HOWTO (R_ARM_MOVT_ABS,        /* type */
709          0,                     /* rightshift */
710          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
711          16,                    /* bitsize */
712          FALSE,                 /* pc_relative */
713          0,                     /* bitpos */
714          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
715          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
716          "R_ARM_MOVT_ABS",      /* name */
717          FALSE,                 /* partial_inplace */
718          0x000f0fff,            /* src_mask */
719          0x000f0fff,            /* dst_mask */
720          FALSE),                /* pcrel_offset */
721
722   HOWTO (R_ARM_MOVW_PREL_NC,    /* type */
723          0,                     /* rightshift */
724          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
725          16,                    /* bitsize */
726          TRUE,                  /* pc_relative */
727          0,                     /* bitpos */
728          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
729          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
730          "R_ARM_MOVW_PREL_NC",  /* name */
731          FALSE,                 /* partial_inplace */
732          0x000f0fff,            /* src_mask */
733          0x000f0fff,            /* dst_mask */
734          TRUE),                 /* pcrel_offset */
735
736   HOWTO (R_ARM_MOVT_PREL,       /* type */
737          0,                     /* rightshift */
738          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
739          16,                    /* bitsize */
740          TRUE,                  /* pc_relative */
741          0,                     /* bitpos */
742          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
743          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
744          "R_ARM_MOVT_PREL",     /* name */
745          FALSE,                 /* partial_inplace */
746          0x000f0fff,            /* src_mask */
747          0x000f0fff,            /* dst_mask */
748          TRUE),                 /* pcrel_offset */
749
750   HOWTO (R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC, /* type */
751          0,                     /* rightshift */
752          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
753          16,                    /* bitsize */
754          FALSE,                 /* pc_relative */
755          0,                     /* bitpos */
756          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
757          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
758          "R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC",/* name */
759          FALSE,                 /* partial_inplace */
760          0x040f70ff,            /* src_mask */
761          0x040f70ff,            /* dst_mask */
762          FALSE),                /* pcrel_offset */
763
764   HOWTO (R_ARM_THM_MOVT_ABS,    /* type */
765          0,                     /* rightshift */
766          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
767          16,                    /* bitsize */
768          FALSE,                 /* pc_relative */
769          0,                     /* bitpos */
770          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
771          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
772          "R_ARM_THM_MOVT_ABS",  /* name */
773          FALSE,                 /* partial_inplace */
774          0x040f70ff,            /* src_mask */
775          0x040f70ff,            /* dst_mask */
776          FALSE),                /* pcrel_offset */
777
778   HOWTO (R_ARM_THM_MOVW_PREL_NC,/* type */
779          0,                     /* rightshift */
780          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
781          16,                    /* bitsize */
782          TRUE,                  /* pc_relative */
783          0,                     /* bitpos */
784          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
785          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
786          "R_ARM_THM_MOVW_PREL_NC",/* name */
787          FALSE,                 /* partial_inplace */
788          0x040f70ff,            /* src_mask */
789          0x040f70ff,            /* dst_mask */
790          TRUE),                 /* pcrel_offset */
791
792   HOWTO (R_ARM_THM_MOVT_PREL,   /* type */
793          0,                     /* rightshift */
794          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
795          16,                    /* bitsize */
796          TRUE,                  /* pc_relative */
797          0,                     /* bitpos */
798          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
799          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
800          "R_ARM_THM_MOVT_PREL", /* name */
801          FALSE,                 /* partial_inplace */
802          0x040f70ff,            /* src_mask */
803          0x040f70ff,            /* dst_mask */
804          TRUE),                 /* pcrel_offset */
805
806   HOWTO (R_ARM_THM_JUMP19,      /* type */
807          1,                     /* rightshift */
808          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
809          19,                    /* bitsize */
810          TRUE,                  /* pc_relative */
811          0,                     /* bitpos */
812          complain_overflow_signed,/* complain_on_overflow */
813          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
814          "R_ARM_THM_JUMP19",    /* name */
815          FALSE,                 /* partial_inplace */
816          0x043f2fff,            /* src_mask */
817          0x043f2fff,            /* dst_mask */
818          TRUE),                 /* pcrel_offset */
819
820   HOWTO (R_ARM_THM_JUMP6,       /* type */
821          1,                     /* rightshift */
822          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
823          6,                     /* bitsize */
824          TRUE,                  /* pc_relative */
825          0,                     /* bitpos */
826          complain_overflow_unsigned,/* complain_on_overflow */
827          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
828          "R_ARM_THM_JUMP6",     /* name */
829          FALSE,                 /* partial_inplace */
830          0x02f8,                /* src_mask */
831          0x02f8,                /* dst_mask */
832          TRUE),                 /* pcrel_offset */
833
834   /* These are declared as 13-bit signed relocations because we can
835      address -4095 .. 4095(base) by altering ADDW to SUBW or vice
836      versa.  */
837   HOWTO (R_ARM_THM_ALU_PREL_11_0,/* type */
838          0,                     /* rightshift */
839          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
840          13,                    /* bitsize */
841          TRUE,                  /* pc_relative */
842          0,                     /* bitpos */
843          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
844          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
845          "R_ARM_THM_ALU_PREL_11_0",/* name */
846          FALSE,                 /* partial_inplace */
847          0xffffffff,            /* src_mask */
848          0xffffffff,            /* dst_mask */
849          TRUE),                 /* pcrel_offset */
850
851   HOWTO (R_ARM_THM_PC12,        /* type */
852          0,                     /* rightshift */
853          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
854          13,                    /* bitsize */
855          TRUE,                  /* pc_relative */
856          0,                     /* bitpos */
857          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
858          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
859          "R_ARM_THM_PC12",      /* name */
860          FALSE,                 /* partial_inplace */
861          0xffffffff,            /* src_mask */
862          0xffffffff,            /* dst_mask */
863          TRUE),                 /* pcrel_offset */
864
865   HOWTO (R_ARM_ABS32_NOI,       /* type */
866          0,                     /* rightshift */
867          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
868          32,                    /* bitsize */
869          FALSE,                 /* pc_relative */
870          0,                     /* bitpos */
871          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
872          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
873          "R_ARM_ABS32_NOI",     /* name */
874          FALSE,                 /* partial_inplace */
875          0xffffffff,            /* src_mask */
876          0xffffffff,            /* dst_mask */
877          FALSE),                /* pcrel_offset */
878
879   HOWTO (R_ARM_REL32_NOI,       /* type */
880          0,                     /* rightshift */
881          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
882          32,                    /* bitsize */
883          TRUE,                  /* pc_relative */
884          0,                     /* bitpos */
885          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
886          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
887          "R_ARM_REL32_NOI",     /* name */
888          FALSE,                 /* partial_inplace */
889          0xffffffff,            /* src_mask */
890          0xffffffff,            /* dst_mask */
891          FALSE),                /* pcrel_offset */
892
893   /* Group relocations.  */
894
895   HOWTO (R_ARM_ALU_PC_G0_NC,    /* type */
896          0,                     /* rightshift */
897          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
898          32,                    /* bitsize */
899          TRUE,                  /* pc_relative */
900          0,                     /* bitpos */
901          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
902          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
903          "R_ARM_ALU_PC_G0_NC",  /* name */
904          FALSE,                 /* partial_inplace */
905          0xffffffff,            /* src_mask */
906          0xffffffff,            /* dst_mask */
907          TRUE),                 /* pcrel_offset */
908
909   HOWTO (R_ARM_ALU_PC_G0,       /* type */
910          0,                     /* rightshift */
911          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
912          32,                    /* bitsize */
913          TRUE,                  /* pc_relative */
914          0,                     /* bitpos */
915          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
916          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
917          "R_ARM_ALU_PC_G0",     /* name */
918          FALSE,                 /* partial_inplace */
919          0xffffffff,            /* src_mask */
920          0xffffffff,            /* dst_mask */
921          TRUE),                 /* pcrel_offset */
922
923   HOWTO (R_ARM_ALU_PC_G1_NC,    /* type */
924          0,                     /* rightshift */
925          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
926          32,                    /* bitsize */
927          TRUE,                  /* pc_relative */
928          0,                     /* bitpos */
929          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
930          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
931          "R_ARM_ALU_PC_G1_NC",  /* name */
932          FALSE,                 /* partial_inplace */
933          0xffffffff,            /* src_mask */
934          0xffffffff,            /* dst_mask */
935          TRUE),                 /* pcrel_offset */
936
937   HOWTO (R_ARM_ALU_PC_G1,       /* type */
938          0,                     /* rightshift */
939          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
940          32,                    /* bitsize */
941          TRUE,                  /* pc_relative */
942          0,                     /* bitpos */
943          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
944          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
945          "R_ARM_ALU_PC_G1",     /* name */
946          FALSE,                 /* partial_inplace */
947          0xffffffff,            /* src_mask */
948          0xffffffff,            /* dst_mask */
949          TRUE),                 /* pcrel_offset */
950
951   HOWTO (R_ARM_ALU_PC_G2,       /* type */
952          0,                     /* rightshift */
953          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
954          32,                    /* bitsize */
955          TRUE,                  /* pc_relative */
956          0,                     /* bitpos */
957          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
958          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
959          "R_ARM_ALU_PC_G2",     /* name */
960          FALSE,                 /* partial_inplace */
961          0xffffffff,            /* src_mask */
962          0xffffffff,            /* dst_mask */
963          TRUE),                 /* pcrel_offset */
964
965   HOWTO (R_ARM_LDR_PC_G1,       /* type */
966          0,                     /* rightshift */
967          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
968          32,                    /* bitsize */
969          TRUE,                  /* pc_relative */
970          0,                     /* bitpos */
971          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
972          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
973          "R_ARM_LDR_PC_G1",     /* name */
974          FALSE,                 /* partial_inplace */
975          0xffffffff,            /* src_mask */
976          0xffffffff,            /* dst_mask */
977          TRUE),                 /* pcrel_offset */
978
979   HOWTO (R_ARM_LDR_PC_G2,       /* type */
980          0,                     /* rightshift */
981          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
982          32,                    /* bitsize */
983          TRUE,                  /* pc_relative */
984          0,                     /* bitpos */
985          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
986          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
987          "R_ARM_LDR_PC_G2",     /* name */
988          FALSE,                 /* partial_inplace */
989          0xffffffff,            /* src_mask */
990          0xffffffff,            /* dst_mask */
991          TRUE),                 /* pcrel_offset */
992
993   HOWTO (R_ARM_LDRS_PC_G0,      /* type */
994          0,                     /* rightshift */
995          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
996          32,                    /* bitsize */
997          TRUE,                  /* pc_relative */
998          0,                     /* bitpos */
999          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1000          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1001          "R_ARM_LDRS_PC_G0",    /* name */
1002          FALSE,                 /* partial_inplace */
1003          0xffffffff,            /* src_mask */
1004          0xffffffff,            /* dst_mask */
1005          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1006
1007   HOWTO (R_ARM_LDRS_PC_G1,      /* type */
1008          0,                     /* rightshift */
1009          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1010          32,                    /* bitsize */
1011          TRUE,                  /* pc_relative */
1012          0,                     /* bitpos */
1013          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1014          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1015          "R_ARM_LDRS_PC_G1",    /* name */
1016          FALSE,                 /* partial_inplace */
1017          0xffffffff,            /* src_mask */
1018          0xffffffff,            /* dst_mask */
1019          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1020
1021   HOWTO (R_ARM_LDRS_PC_G2,      /* type */
1022          0,                     /* rightshift */
1023          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1024          32,                    /* bitsize */
1025          TRUE,                  /* pc_relative */
1026          0,                     /* bitpos */
1027          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1028          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1029          "R_ARM_LDRS_PC_G2",    /* name */
1030          FALSE,                 /* partial_inplace */
1031          0xffffffff,            /* src_mask */
1032          0xffffffff,            /* dst_mask */
1033          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1034
1035   HOWTO (R_ARM_LDC_PC_G0,       /* type */
1036          0,                     /* rightshift */
1037          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1038          32,                    /* bitsize */
1039          TRUE,                  /* pc_relative */
1040          0,                     /* bitpos */
1041          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1042          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1043          "R_ARM_LDC_PC_G0",     /* name */
1044          FALSE,                 /* partial_inplace */
1045          0xffffffff,            /* src_mask */
1046          0xffffffff,            /* dst_mask */
1047          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1048
1049   HOWTO (R_ARM_LDC_PC_G1,       /* type */
1050          0,                     /* rightshift */
1051          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1052          32,                    /* bitsize */
1053          TRUE,                  /* pc_relative */
1054          0,                     /* bitpos */
1055          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1056          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1057          "R_ARM_LDC_PC_G1",     /* name */
1058          FALSE,                 /* partial_inplace */
1059          0xffffffff,            /* src_mask */
1060          0xffffffff,            /* dst_mask */
1061          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1062
1063   HOWTO (R_ARM_LDC_PC_G2,       /* type */
1064          0,                     /* rightshift */
1065          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1066          32,                    /* bitsize */
1067          TRUE,                  /* pc_relative */
1068          0,                     /* bitpos */
1069          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1070          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1071          "R_ARM_LDC_PC_G2",     /* name */
1072          FALSE,                 /* partial_inplace */
1073          0xffffffff,            /* src_mask */
1074          0xffffffff,            /* dst_mask */
1075          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1076
1077   HOWTO (R_ARM_ALU_SB_G0_NC,    /* type */
1078          0,                     /* rightshift */
1079          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1080          32,                    /* bitsize */
1081          TRUE,                  /* pc_relative */
1082          0,                     /* bitpos */
1083          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1084          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1085          "R_ARM_ALU_SB_G0_NC",  /* name */
1086          FALSE,                 /* partial_inplace */
1087          0xffffffff,            /* src_mask */
1088          0xffffffff,            /* dst_mask */
1089          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1090
1091   HOWTO (R_ARM_ALU_SB_G0,       /* type */
1092          0,                     /* rightshift */
1093          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1094          32,                    /* bitsize */
1095          TRUE,                  /* pc_relative */
1096          0,                     /* bitpos */
1097          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1098          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1099          "R_ARM_ALU_SB_G0",     /* name */
1100          FALSE,                 /* partial_inplace */
1101          0xffffffff,            /* src_mask */
1102          0xffffffff,            /* dst_mask */
1103          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1104
1105   HOWTO (R_ARM_ALU_SB_G1_NC,    /* type */
1106          0,                     /* rightshift */
1107          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1108          32,                    /* bitsize */
1109          TRUE,                  /* pc_relative */
1110          0,                     /* bitpos */
1111          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1112          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1113          "R_ARM_ALU_SB_G1_NC",  /* name */
1114          FALSE,                 /* partial_inplace */
1115          0xffffffff,            /* src_mask */
1116          0xffffffff,            /* dst_mask */
1117          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1118
1119   HOWTO (R_ARM_ALU_SB_G1,       /* type */
1120          0,                     /* rightshift */
1121          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1122          32,                    /* bitsize */
1123          TRUE,                  /* pc_relative */
1124          0,                     /* bitpos */
1125          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1126          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1127          "R_ARM_ALU_SB_G1",     /* name */
1128          FALSE,                 /* partial_inplace */
1129          0xffffffff,            /* src_mask */
1130          0xffffffff,            /* dst_mask */
1131          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1132
1133   HOWTO (R_ARM_ALU_SB_G2,       /* type */
1134          0,                     /* rightshift */
1135          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1136          32,                    /* bitsize */
1137          TRUE,                  /* pc_relative */
1138          0,                     /* bitpos */
1139          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1140          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1141          "R_ARM_ALU_SB_G2",     /* name */
1142          FALSE,                 /* partial_inplace */
1143          0xffffffff,            /* src_mask */
1144          0xffffffff,            /* dst_mask */
1145          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1146
1147   HOWTO (R_ARM_LDR_SB_G0,       /* type */
1148          0,                     /* rightshift */
1149          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1150          32,                    /* bitsize */
1151          TRUE,                  /* pc_relative */
1152          0,                     /* bitpos */
1153          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1154          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1155          "R_ARM_LDR_SB_G0",     /* name */
1156          FALSE,                 /* partial_inplace */
1157          0xffffffff,            /* src_mask */
1158          0xffffffff,            /* dst_mask */
1159          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1160
1161   HOWTO (R_ARM_LDR_SB_G1,       /* type */
1162          0,                     /* rightshift */
1163          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1164          32,                    /* bitsize */
1165          TRUE,                  /* pc_relative */
1166          0,                     /* bitpos */
1167          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1168          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1169          "R_ARM_LDR_SB_G1",     /* name */
1170          FALSE,                 /* partial_inplace */
1171          0xffffffff,            /* src_mask */
1172          0xffffffff,            /* dst_mask */
1173          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1174
1175   HOWTO (R_ARM_LDR_SB_G2,       /* type */
1176          0,                     /* rightshift */
1177          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1178          32,                    /* bitsize */
1179          TRUE,                  /* pc_relative */
1180          0,                     /* bitpos */
1181          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1182          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1183          "R_ARM_LDR_SB_G2",     /* name */
1184          FALSE,                 /* partial_inplace */
1185          0xffffffff,            /* src_mask */
1186          0xffffffff,            /* dst_mask */
1187          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1188
1189   HOWTO (R_ARM_LDRS_SB_G0,      /* type */
1190          0,                     /* rightshift */
1191          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1192          32,                    /* bitsize */
1193          TRUE,                  /* pc_relative */
1194          0,                     /* bitpos */
1195          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1196          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1197          "R_ARM_LDRS_SB_G0",    /* name */
1198          FALSE,                 /* partial_inplace */
1199          0xffffffff,            /* src_mask */
1200          0xffffffff,            /* dst_mask */
1201          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1202
1203   HOWTO (R_ARM_LDRS_SB_G1,      /* type */
1204          0,                     /* rightshift */
1205          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1206          32,                    /* bitsize */
1207          TRUE,                  /* pc_relative */
1208          0,                     /* bitpos */
1209          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1210          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1211          "R_ARM_LDRS_SB_G1",    /* name */
1212          FALSE,                 /* partial_inplace */
1213          0xffffffff,            /* src_mask */
1214          0xffffffff,            /* dst_mask */
1215          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1216
1217   HOWTO (R_ARM_LDRS_SB_G2,      /* type */
1218          0,                     /* rightshift */
1219          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1220          32,                    /* bitsize */
1221          TRUE,                  /* pc_relative */
1222          0,                     /* bitpos */
1223          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1224          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1225          "R_ARM_LDRS_SB_G2",    /* name */
1226          FALSE,                 /* partial_inplace */
1227          0xffffffff,            /* src_mask */
1228          0xffffffff,            /* dst_mask */
1229          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1230
1231   HOWTO (R_ARM_LDC_SB_G0,       /* type */
1232          0,                     /* rightshift */
1233          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1234          32,                    /* bitsize */
1235          TRUE,                  /* pc_relative */
1236          0,                     /* bitpos */
1237          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1238          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1239          "R_ARM_LDC_SB_G0",     /* name */
1240          FALSE,                 /* partial_inplace */
1241          0xffffffff,            /* src_mask */
1242          0xffffffff,            /* dst_mask */
1243          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1244
1245   HOWTO (R_ARM_LDC_SB_G1,       /* type */
1246          0,                     /* rightshift */
1247          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1248          32,                    /* bitsize */
1249          TRUE,                  /* pc_relative */
1250          0,                     /* bitpos */
1251          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1252          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1253          "R_ARM_LDC_SB_G1",     /* name */
1254          FALSE,                 /* partial_inplace */
1255          0xffffffff,            /* src_mask */
1256          0xffffffff,            /* dst_mask */
1257          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1258
1259   HOWTO (R_ARM_LDC_SB_G2,       /* type */
1260          0,                     /* rightshift */
1261          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1262          32,                    /* bitsize */
1263          TRUE,                  /* pc_relative */
1264          0,                     /* bitpos */
1265          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1266          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1267          "R_ARM_LDC_SB_G2",     /* name */
1268          FALSE,                 /* partial_inplace */
1269          0xffffffff,            /* src_mask */
1270          0xffffffff,            /* dst_mask */
1271          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1272
1273   /* End of group relocations.  */
1274
1275   HOWTO (R_ARM_MOVW_BREL_NC,    /* type */
1276          0,                     /* rightshift */
1277          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1278          16,                    /* bitsize */
1279          FALSE,                 /* pc_relative */
1280          0,                     /* bitpos */
1281          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1282          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1283          "R_ARM_MOVW_BREL_NC",  /* name */
1284          FALSE,                 /* partial_inplace */
1285          0x0000ffff,            /* src_mask */
1286          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1287          FALSE),                /* pcrel_offset */
1288
1289   HOWTO (R_ARM_MOVT_BREL,       /* type */
1290          0,                     /* rightshift */
1291          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1292          16,                    /* bitsize */
1293          FALSE,                 /* pc_relative */
1294          0,                     /* bitpos */
1295          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1296          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1297          "R_ARM_MOVT_BREL",     /* name */
1298          FALSE,                 /* partial_inplace */
1299          0x0000ffff,            /* src_mask */
1300          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1301          FALSE),                /* pcrel_offset */
1302
1303   HOWTO (R_ARM_MOVW_BREL,       /* type */
1304          0,                     /* rightshift */
1305          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1306          16,                    /* bitsize */
1307          FALSE,                 /* pc_relative */
1308          0,                     /* bitpos */
1309          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1310          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1311          "R_ARM_MOVW_BREL",     /* name */
1312          FALSE,                 /* partial_inplace */
1313          0x0000ffff,            /* src_mask */
1314          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1315          FALSE),                /* pcrel_offset */
1316
1317   HOWTO (R_ARM_THM_MOVW_BREL_NC,/* type */
1318          0,                     /* rightshift */
1319          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1320          16,                    /* bitsize */
1321          FALSE,                 /* pc_relative */
1322          0,                     /* bitpos */
1323          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1324          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1325          "R_ARM_THM_MOVW_BREL_NC",/* name */
1326          FALSE,                 /* partial_inplace */
1327          0x040f70ff,            /* src_mask */
1328          0x040f70ff,            /* dst_mask */
1329          FALSE),                /* pcrel_offset */
1330
1331   HOWTO (R_ARM_THM_MOVT_BREL,   /* type */
1332          0,                     /* rightshift */
1333          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1334          16,                    /* bitsize */
1335          FALSE,                 /* pc_relative */
1336          0,                     /* bitpos */
1337          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1338          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1339          "R_ARM_THM_MOVT_BREL", /* name */
1340          FALSE,                 /* partial_inplace */
1341          0x040f70ff,            /* src_mask */
1342          0x040f70ff,            /* dst_mask */
1343          FALSE),                /* pcrel_offset */
1344
1345   HOWTO (R_ARM_THM_MOVW_BREL,   /* type */
1346          0,                     /* rightshift */
1347          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1348          16,                    /* bitsize */
1349          FALSE,                 /* pc_relative */
1350          0,                     /* bitpos */
1351          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1352          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1353          "R_ARM_THM_MOVW_BREL", /* name */
1354          FALSE,                 /* partial_inplace */
1355          0x040f70ff,            /* src_mask */
1356          0x040f70ff,            /* dst_mask */
1357          FALSE),                /* pcrel_offset */
1358
1359   HOWTO (R_ARM_TLS_GOTDESC,     /* type */
1360          0,                     /* rightshift */
1361          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1362          32,                    /* bitsize */
1363          FALSE,                 /* pc_relative */
1364          0,                     /* bitpos */
1365          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1366          NULL,                  /* special_function */
1367          "R_ARM_TLS_GOTDESC",   /* name */
1368          TRUE,                  /* partial_inplace */
1369          0xffffffff,            /* src_mask */
1370          0xffffffff,            /* dst_mask */
1371          FALSE),                /* pcrel_offset */
1372
1373   HOWTO (R_ARM_TLS_CALL,        /* type */
1374          0,                     /* rightshift */
1375          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1376          24,                    /* bitsize */
1377          FALSE,                 /* pc_relative */
1378          0,                     /* bitpos */
1379          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1380          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1381          "R_ARM_TLS_CALL",      /* name */
1382          FALSE,                 /* partial_inplace */
1383          0x00ffffff,            /* src_mask */
1384          0x00ffffff,            /* dst_mask */
1385          FALSE),                /* pcrel_offset */
1386
1387   HOWTO (R_ARM_TLS_DESCSEQ,     /* type */
1388          0,                     /* rightshift */
1389          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1390          0,                     /* bitsize */
1391          FALSE,                 /* pc_relative */
1392          0,                     /* bitpos */
1393          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1394          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1395          "R_ARM_TLS_DESCSEQ",   /* name */
1396          FALSE,                 /* partial_inplace */
1397          0x00000000,            /* src_mask */
1398          0x00000000,            /* dst_mask */
1399          FALSE),                /* pcrel_offset */
1400
1401   HOWTO (R_ARM_THM_TLS_CALL,    /* type */
1402          0,                     /* rightshift */
1403          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1404          24,                    /* bitsize */
1405          FALSE,                 /* pc_relative */
1406          0,                     /* bitpos */
1407          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1408          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1409          "R_ARM_THM_TLS_CALL",  /* name */
1410          FALSE,                 /* partial_inplace */
1411          0x07ff07ff,            /* src_mask */
1412          0x07ff07ff,            /* dst_mask */
1413          FALSE),                /* pcrel_offset */
1414
1415   HOWTO (R_ARM_PLT32_ABS,       /* type */
1416          0,                     /* rightshift */
1417          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1418          32,                    /* bitsize */
1419          FALSE,                 /* pc_relative */
1420          0,                     /* bitpos */
1421          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1422          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1423          "R_ARM_PLT32_ABS",     /* name */
1424          FALSE,                 /* partial_inplace */
1425          0xffffffff,            /* src_mask */
1426          0xffffffff,            /* dst_mask */
1427          FALSE),                /* pcrel_offset */
1428
1429   HOWTO (R_ARM_GOT_ABS,         /* type */
1430          0,                     /* rightshift */
1431          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1432          32,                    /* bitsize */
1433          FALSE,                 /* pc_relative */
1434          0,                     /* bitpos */
1435          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1436          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1437          "R_ARM_GOT_ABS",       /* name */
1438          FALSE,                 /* partial_inplace */
1439          0xffffffff,            /* src_mask */
1440          0xffffffff,            /* dst_mask */
1441          FALSE),                        /* pcrel_offset */
1442
1443   HOWTO (R_ARM_GOT_PREL,        /* type */
1444          0,                     /* rightshift */
1445          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1446          32,                    /* bitsize */
1447          TRUE,                  /* pc_relative */
1448          0,                     /* bitpos */
1449          complain_overflow_dont,        /* complain_on_overflow */
1450          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1451          "R_ARM_GOT_PREL",      /* name */
1452          FALSE,                 /* partial_inplace */
1453          0xffffffff,            /* src_mask */
1454          0xffffffff,            /* dst_mask */
1455          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1456
1457   HOWTO (R_ARM_GOT_BREL12,      /* type */
1458          0,                     /* rightshift */
1459          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1460          12,                    /* bitsize */
1461          FALSE,                 /* pc_relative */
1462          0,                     /* bitpos */
1463          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1464          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1465          "R_ARM_GOT_BREL12",    /* name */
1466          FALSE,                 /* partial_inplace */
1467          0x00000fff,            /* src_mask */
1468          0x00000fff,            /* dst_mask */
1469          FALSE),                /* pcrel_offset */
1470
1471   HOWTO (R_ARM_GOTOFF12,        /* type */
1472          0,                     /* rightshift */
1473          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1474          12,                    /* bitsize */
1475          FALSE,                 /* pc_relative */
1476          0,                     /* bitpos */
1477          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1478          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1479          "R_ARM_GOTOFF12",      /* name */
1480          FALSE,                 /* partial_inplace */
1481          0x00000fff,            /* src_mask */
1482          0x00000fff,            /* dst_mask */
1483          FALSE),                /* pcrel_offset */
1484
1485   EMPTY_HOWTO (R_ARM_GOTRELAX),  /* reserved for future GOT-load optimizations */
1486
1487   /* GNU extension to record C++ vtable member usage */
1488   HOWTO (R_ARM_GNU_VTENTRY,     /* type */
1489          0,                     /* rightshift */
1490          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1491          0,                     /* bitsize */
1492          FALSE,                 /* pc_relative */
1493          0,                     /* bitpos */
1494          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1495          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn,  /* special_function */
1496          "R_ARM_GNU_VTENTRY",   /* name */
1497          FALSE,                 /* partial_inplace */
1498          0,                     /* src_mask */
1499          0,                     /* dst_mask */
1500          FALSE),                /* pcrel_offset */
1501
1502   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy */
1503   HOWTO (R_ARM_GNU_VTINHERIT, /* type */
1504          0,                     /* rightshift */
1505          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1506          0,                     /* bitsize */
1507          FALSE,                 /* pc_relative */
1508          0,                     /* bitpos */
1509          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1510          NULL,                  /* special_function */
1511          "R_ARM_GNU_VTINHERIT", /* name */
1512          FALSE,                 /* partial_inplace */
1513          0,                     /* src_mask */
1514          0,                     /* dst_mask */
1515          FALSE),                /* pcrel_offset */
1516
1517   HOWTO (R_ARM_THM_JUMP11,      /* type */
1518          1,                     /* rightshift */
1519          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1520          11,                    /* bitsize */
1521          TRUE,                  /* pc_relative */
1522          0,                     /* bitpos */
1523          complain_overflow_signed,      /* complain_on_overflow */
1524          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1525          "R_ARM_THM_JUMP11",    /* name */
1526          FALSE,                 /* partial_inplace */
1527          0x000007ff,            /* src_mask */
1528          0x000007ff,            /* dst_mask */
1529          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1530
1531   HOWTO (R_ARM_THM_JUMP8,       /* type */
1532          1,                     /* rightshift */
1533          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1534          8,                     /* bitsize */
1535          TRUE,                  /* pc_relative */
1536          0,                     /* bitpos */
1537          complain_overflow_signed,      /* complain_on_overflow */
1538          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1539          "R_ARM_THM_JUMP8",     /* name */
1540          FALSE,                 /* partial_inplace */
1541          0x000000ff,            /* src_mask */
1542          0x000000ff,            /* dst_mask */
1543          TRUE),                 /* pcrel_offset */
1544
1545   /* TLS relocations */
1546   HOWTO (R_ARM_TLS_GD32,        /* type */
1547          0,                     /* rightshift */
1548          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1549          32,                    /* bitsize */
1550          FALSE,                 /* pc_relative */
1551          0,                     /* bitpos */
1552          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1553          NULL,                  /* special_function */
1554          "R_ARM_TLS_GD32",      /* name */
1555          TRUE,                  /* partial_inplace */
1556          0xffffffff,            /* src_mask */
1557          0xffffffff,            /* dst_mask */
1558          FALSE),                /* pcrel_offset */
1559
1560   HOWTO (R_ARM_TLS_LDM32,       /* type */
1561          0,                     /* rightshift */
1562          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1563          32,                    /* bitsize */
1564          FALSE,                 /* pc_relative */
1565          0,                     /* bitpos */
1566          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1567          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1568          "R_ARM_TLS_LDM32",     /* name */
1569          TRUE,                  /* partial_inplace */
1570          0xffffffff,            /* src_mask */
1571          0xffffffff,            /* dst_mask */
1572          FALSE),                /* pcrel_offset */
1573
1574   HOWTO (R_ARM_TLS_LDO32,       /* type */
1575          0,                     /* rightshift */
1576          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1577          32,                    /* bitsize */
1578          FALSE,                 /* pc_relative */
1579          0,                     /* bitpos */
1580          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1581          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1582          "R_ARM_TLS_LDO32",     /* name */
1583          TRUE,                  /* partial_inplace */
1584          0xffffffff,            /* src_mask */
1585          0xffffffff,            /* dst_mask */
1586          FALSE),                /* pcrel_offset */
1587
1588   HOWTO (R_ARM_TLS_IE32,        /* type */
1589          0,                     /* rightshift */
1590          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1591          32,                    /* bitsize */
1592          FALSE,                  /* pc_relative */
1593          0,                     /* bitpos */
1594          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1595          NULL,                  /* special_function */
1596          "R_ARM_TLS_IE32",      /* name */
1597          TRUE,                  /* partial_inplace */
1598          0xffffffff,            /* src_mask */
1599          0xffffffff,            /* dst_mask */
1600          FALSE),                /* pcrel_offset */
1601
1602   HOWTO (R_ARM_TLS_LE32,        /* type */
1603          0,                     /* rightshift */
1604          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1605          32,                    /* bitsize */
1606          FALSE,                 /* pc_relative */
1607          0,                     /* bitpos */
1608          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1609          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1610          "R_ARM_TLS_LE32",      /* name */
1611          TRUE,                  /* partial_inplace */
1612          0xffffffff,            /* src_mask */
1613          0xffffffff,            /* dst_mask */
1614          FALSE),                /* pcrel_offset */
1615
1616   HOWTO (R_ARM_TLS_LDO12,       /* type */
1617          0,                     /* rightshift */
1618          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1619          12,                    /* bitsize */
1620          FALSE,                 /* pc_relative */
1621          0,                     /* bitpos */
1622          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1623          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1624          "R_ARM_TLS_LDO12",     /* name */
1625          FALSE,                 /* partial_inplace */
1626          0x00000fff,            /* src_mask */
1627          0x00000fff,            /* dst_mask */
1628          FALSE),                /* pcrel_offset */
1629
1630   HOWTO (R_ARM_TLS_LE12,        /* type */
1631          0,                     /* rightshift */
1632          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1633          12,                    /* bitsize */
1634          FALSE,                 /* pc_relative */
1635          0,                     /* bitpos */
1636          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1637          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1638          "R_ARM_TLS_LE12",      /* name */
1639          FALSE,                 /* partial_inplace */
1640          0x00000fff,            /* src_mask */
1641          0x00000fff,            /* dst_mask */
1642          FALSE),                /* pcrel_offset */
1643
1644   HOWTO (R_ARM_TLS_IE12GP,      /* type */
1645          0,                     /* rightshift */
1646          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1647          12,                    /* bitsize */
1648          FALSE,                 /* pc_relative */
1649          0,                     /* bitpos */
1650          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1651          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1652          "R_ARM_TLS_IE12GP",    /* name */
1653          FALSE,                 /* partial_inplace */
1654          0x00000fff,            /* src_mask */
1655          0x00000fff,            /* dst_mask */
1656          FALSE),                /* pcrel_offset */
1657
1658   /* 112-127 private relocations.  */
1659   EMPTY_HOWTO (112),
1660   EMPTY_HOWTO (113),
1661   EMPTY_HOWTO (114),
1662   EMPTY_HOWTO (115),
1663   EMPTY_HOWTO (116),
1664   EMPTY_HOWTO (117),
1665   EMPTY_HOWTO (118),
1666   EMPTY_HOWTO (119),
1667   EMPTY_HOWTO (120),
1668   EMPTY_HOWTO (121),
1669   EMPTY_HOWTO (122),
1670   EMPTY_HOWTO (123),
1671   EMPTY_HOWTO (124),
1672   EMPTY_HOWTO (125),
1673   EMPTY_HOWTO (126),
1674   EMPTY_HOWTO (127),
1675
1676   /* R_ARM_ME_TOO, obsolete.  */
1677   EMPTY_HOWTO (128),
1678
1679   HOWTO (R_ARM_THM_TLS_DESCSEQ, /* type */
1680          0,                     /* rightshift */
1681          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1682          0,                     /* bitsize */
1683          FALSE,                 /* pc_relative */
1684          0,                     /* bitpos */
1685          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1686          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1687          "R_ARM_THM_TLS_DESCSEQ",/* name */
1688          FALSE,                 /* partial_inplace */
1689          0x00000000,            /* src_mask */
1690          0x00000000,            /* dst_mask */
1691          FALSE),                /* pcrel_offset */
1692 };
1693
1694 /* 160 onwards: */
1695 static reloc_howto_type elf32_arm_howto_table_2[1] =
1696 {
1697   HOWTO (R_ARM_IRELATIVE,       /* type */
1698          0,                     /* rightshift */
1699          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1700          32,                    /* bitsize */
1701          FALSE,                 /* pc_relative */
1702          0,                     /* bitpos */
1703          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
1704          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1705          "R_ARM_IRELATIVE",     /* name */
1706          TRUE,                  /* partial_inplace */
1707          0xffffffff,            /* src_mask */
1708          0xffffffff,            /* dst_mask */
1709          FALSE)                 /* pcrel_offset */
1710 };
1711
1712 /* 249-255 extended, currently unused, relocations:  */
1713 static reloc_howto_type elf32_arm_howto_table_3[4] =
1714 {
1715   HOWTO (R_ARM_RREL32,          /* type */
1716          0,                     /* rightshift */
1717          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1718          0,                     /* bitsize */
1719          FALSE,                 /* pc_relative */
1720          0,                     /* bitpos */
1721          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1722          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1723          "R_ARM_RREL32",        /* name */
1724          FALSE,                 /* partial_inplace */
1725          0,                     /* src_mask */
1726          0,                     /* dst_mask */
1727          FALSE),                /* pcrel_offset */
1728
1729   HOWTO (R_ARM_RABS32,          /* type */
1730          0,                     /* rightshift */
1731          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1732          0,                     /* bitsize */
1733          FALSE,                 /* pc_relative */
1734          0,                     /* bitpos */
1735          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1736          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1737          "R_ARM_RABS32",        /* name */
1738          FALSE,                 /* partial_inplace */
1739          0,                     /* src_mask */
1740          0,                     /* dst_mask */
1741          FALSE),                /* pcrel_offset */
1742
1743   HOWTO (R_ARM_RPC24,           /* type */
1744          0,                     /* rightshift */
1745          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1746          0,                     /* bitsize */
1747          FALSE,                 /* pc_relative */
1748          0,                     /* bitpos */
1749          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1750          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1751          "R_ARM_RPC24",         /* name */
1752          FALSE,                 /* partial_inplace */
1753          0,                     /* src_mask */
1754          0,                     /* dst_mask */
1755          FALSE),                /* pcrel_offset */
1756
1757   HOWTO (R_ARM_RBASE,           /* type */
1758          0,                     /* rightshift */
1759          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1760          0,                     /* bitsize */
1761          FALSE,                 /* pc_relative */
1762          0,                     /* bitpos */
1763          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
1764          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1765          "R_ARM_RBASE",         /* name */
1766          FALSE,                 /* partial_inplace */
1767          0,                     /* src_mask */
1768          0,                     /* dst_mask */
1769          FALSE)                 /* pcrel_offset */
1770 };
1771
1772 static reloc_howto_type *
1773 elf32_arm_howto_from_type (unsigned int r_type)
1774 {
1775   if (r_type < ARRAY_SIZE (elf32_arm_howto_table_1))
1776     return &elf32_arm_howto_table_1[r_type];
1777
1778   if (r_type == R_ARM_IRELATIVE)
1779     return &elf32_arm_howto_table_2[r_type - R_ARM_IRELATIVE];
1780
1781   if (r_type >= R_ARM_RREL32
1782       && r_type < R_ARM_RREL32 + ARRAY_SIZE (elf32_arm_howto_table_3))
1783     return &elf32_arm_howto_table_3[r_type - R_ARM_RREL32];
1784
1785   return NULL;
1786 }
1787
1788 static void
1789 elf32_arm_info_to_howto (bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent * bfd_reloc,
1790                          Elf_Internal_Rela * elf_reloc)
1791 {
1792   unsigned int r_type;
1793
1794   r_type = ELF32_R_TYPE (elf_reloc->r_info);
1795   bfd_reloc->howto = elf32_arm_howto_from_type (r_type);
1796 }
1797
1798 struct elf32_arm_reloc_map
1799   {
1800     bfd_reloc_code_real_type  bfd_reloc_val;
1801     unsigned char             elf_reloc_val;
1802   };
1803
1804 /* All entries in this list must also be present in elf32_arm_howto_table.  */
1805 static const struct elf32_arm_reloc_map elf32_arm_reloc_map[] =
1806   {
1807     {BFD_RELOC_NONE,                 R_ARM_NONE},
1808     {BFD_RELOC_ARM_PCREL_BRANCH,     R_ARM_PC24},
1809     {BFD_RELOC_ARM_PCREL_CALL,       R_ARM_CALL},
1810     {BFD_RELOC_ARM_PCREL_JUMP,       R_ARM_JUMP24},
1811     {BFD_RELOC_ARM_PCREL_BLX,        R_ARM_XPC25},
1812     {BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BLX,      R_ARM_THM_XPC22},
1813     {BFD_RELOC_32,                   R_ARM_ABS32},
1814     {BFD_RELOC_32_PCREL,             R_ARM_REL32},
1815     {BFD_RELOC_8,                    R_ARM_ABS8},
1816     {BFD_RELOC_16,                   R_ARM_ABS16},
1817     {BFD_RELOC_ARM_OFFSET_IMM,       R_ARM_ABS12},
1818     {BFD_RELOC_ARM_THUMB_OFFSET,     R_ARM_THM_ABS5},
1819     {BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH25, R_ARM_THM_JUMP24},
1820     {BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH23, R_ARM_THM_CALL},
1821     {BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH12, R_ARM_THM_JUMP11},
1822     {BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH20, R_ARM_THM_JUMP19},
1823     {BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH9,  R_ARM_THM_JUMP8},
1824     {BFD_RELOC_THUMB_PCREL_BRANCH7,  R_ARM_THM_JUMP6},
1825     {BFD_RELOC_ARM_GLOB_DAT,         R_ARM_GLOB_DAT},
1826     {BFD_RELOC_ARM_JUMP_SLOT,        R_ARM_JUMP_SLOT},
1827     {BFD_RELOC_ARM_RELATIVE,         R_ARM_RELATIVE},
1828     {BFD_RELOC_ARM_GOTOFF,           R_ARM_GOTOFF32},
1829     {BFD_RELOC_ARM_GOTPC,            R_ARM_GOTPC},
1830     {BFD_RELOC_ARM_GOT_PREL,         R_ARM_GOT_PREL},
1831     {BFD_RELOC_ARM_GOT32,            R_ARM_GOT32},
1832     {BFD_RELOC_ARM_PLT32,            R_ARM_PLT32},
1833     {BFD_RELOC_ARM_TARGET1,          R_ARM_TARGET1},
1834     {BFD_RELOC_ARM_ROSEGREL32,       R_ARM_ROSEGREL32},
1835     {BFD_RELOC_ARM_SBREL32,          R_ARM_SBREL32},
1836     {BFD_RELOC_ARM_PREL31,           R_ARM_PREL31},
1837     {BFD_RELOC_ARM_TARGET2,          R_ARM_TARGET2},
1838     {BFD_RELOC_ARM_PLT32,            R_ARM_PLT32},
1839     {BFD_RELOC_ARM_TLS_GOTDESC,      R_ARM_TLS_GOTDESC},
1840     {BFD_RELOC_ARM_TLS_CALL,         R_ARM_TLS_CALL},
1841     {BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_CALL,     R_ARM_THM_TLS_CALL},
1842     {BFD_RELOC_ARM_TLS_DESCSEQ,      R_ARM_TLS_DESCSEQ},
1843     {BFD_RELOC_ARM_THM_TLS_DESCSEQ,  R_ARM_THM_TLS_DESCSEQ},
1844     {BFD_RELOC_ARM_TLS_DESC,         R_ARM_TLS_DESC},
1845     {BFD_RELOC_ARM_TLS_GD32,         R_ARM_TLS_GD32},
1846     {BFD_RELOC_ARM_TLS_LDO32,        R_ARM_TLS_LDO32},
1847     {BFD_RELOC_ARM_TLS_LDM32,        R_ARM_TLS_LDM32},
1848     {BFD_RELOC_ARM_TLS_DTPMOD32,     R_ARM_TLS_DTPMOD32},
1849     {BFD_RELOC_ARM_TLS_DTPOFF32,     R_ARM_TLS_DTPOFF32},
1850     {BFD_RELOC_ARM_TLS_TPOFF32,      R_ARM_TLS_TPOFF32},
1851     {BFD_RELOC_ARM_TLS_IE32,         R_ARM_TLS_IE32},
1852     {BFD_RELOC_ARM_TLS_LE32,         R_ARM_TLS_LE32},
1853     {BFD_RELOC_ARM_IRELATIVE,        R_ARM_IRELATIVE},
1854     {BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT,       R_ARM_GNU_VTINHERIT},
1855     {BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY,         R_ARM_GNU_VTENTRY},
1856     {BFD_RELOC_ARM_MOVW,             R_ARM_MOVW_ABS_NC},
1857     {BFD_RELOC_ARM_MOVT,             R_ARM_MOVT_ABS},
1858     {BFD_RELOC_ARM_MOVW_PCREL,       R_ARM_MOVW_PREL_NC},
1859     {BFD_RELOC_ARM_MOVT_PCREL,       R_ARM_MOVT_PREL},
1860     {BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW,       R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC},
1861     {BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT,       R_ARM_THM_MOVT_ABS},
1862     {BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVW_PCREL, R_ARM_THM_MOVW_PREL_NC},
1863     {BFD_RELOC_ARM_THUMB_MOVT_PCREL, R_ARM_THM_MOVT_PREL},
1864     {BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0_NC, R_ARM_ALU_PC_G0_NC},
1865     {BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G0, R_ARM_ALU_PC_G0},
1866     {BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1_NC, R_ARM_ALU_PC_G1_NC},
1867     {BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G1, R_ARM_ALU_PC_G1},
1868     {BFD_RELOC_ARM_ALU_PC_G2, R_ARM_ALU_PC_G2},
1869     {BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G0, R_ARM_LDR_PC_G0},
1870     {BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G1, R_ARM_LDR_PC_G1},
1871     {BFD_RELOC_ARM_LDR_PC_G2, R_ARM_LDR_PC_G2},
1872     {BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G0, R_ARM_LDRS_PC_G0},
1873     {BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G1, R_ARM_LDRS_PC_G1},
1874     {BFD_RELOC_ARM_LDRS_PC_G2, R_ARM_LDRS_PC_G2},
1875     {BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G0, R_ARM_LDC_PC_G0},
1876     {BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G1, R_ARM_LDC_PC_G1},
1877     {BFD_RELOC_ARM_LDC_PC_G2, R_ARM_LDC_PC_G2},
1878     {BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0_NC, R_ARM_ALU_SB_G0_NC},
1879     {BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G0, R_ARM_ALU_SB_G0},
1880     {BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1_NC, R_ARM_ALU_SB_G1_NC},
1881     {BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G1, R_ARM_ALU_SB_G1},
1882     {BFD_RELOC_ARM_ALU_SB_G2, R_ARM_ALU_SB_G2},
1883     {BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G0, R_ARM_LDR_SB_G0},
1884     {BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G1, R_ARM_LDR_SB_G1},
1885     {BFD_RELOC_ARM_LDR_SB_G2, R_ARM_LDR_SB_G2},
1886     {BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G0, R_ARM_LDRS_SB_G0},
1887     {BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G1, R_ARM_LDRS_SB_G1},
1888     {BFD_RELOC_ARM_LDRS_SB_G2, R_ARM_LDRS_SB_G2},
1889     {BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G0, R_ARM_LDC_SB_G0},
1890     {BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G1, R_ARM_LDC_SB_G1},
1891     {BFD_RELOC_ARM_LDC_SB_G2, R_ARM_LDC_SB_G2},
1892     {BFD_RELOC_ARM_V4BX,             R_ARM_V4BX}
1893   };
1894
1895 static reloc_howto_type *
1896 elf32_arm_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1897                              bfd_reloc_code_real_type code)
1898 {
1899   unsigned int i;
1900
1901   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf32_arm_reloc_map); i ++)
1902     if (elf32_arm_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
1903       return elf32_arm_howto_from_type (elf32_arm_reloc_map[i].elf_reloc_val);
1904
1905   return NULL;
1906 }
1907
1908 static reloc_howto_type *
1909 elf32_arm_reloc_name_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1910                              const char *r_name)
1911 {
1912   unsigned int i;
1913
1914   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf32_arm_howto_table_1); i++)
1915     if (elf32_arm_howto_table_1[i].name != NULL
1916         && strcasecmp (elf32_arm_howto_table_1[i].name, r_name) == 0)
1917       return &elf32_arm_howto_table_1[i];
1918
1919   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf32_arm_howto_table_2); i++)
1920     if (elf32_arm_howto_table_2[i].name != NULL
1921         && strcasecmp (elf32_arm_howto_table_2[i].name, r_name) == 0)
1922       return &elf32_arm_howto_table_2[i];
1923
1924   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (elf32_arm_howto_table_3); i++)
1925     if (elf32_arm_howto_table_3[i].name != NULL
1926         && strcasecmp (elf32_arm_howto_table_3[i].name, r_name) == 0)
1927       return &elf32_arm_howto_table_3[i];
1928
1929   return NULL;
1930 }
1931
1932 /* Support for core dump NOTE sections.  */
1933
1934 static bfd_boolean
1935 elf32_arm_nabi_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1936 {
1937   int offset;
1938   size_t size;
1939
1940   switch (note->descsz)
1941     {
1942       default:
1943         return FALSE;
1944
1945       case 148:         /* Linux/ARM 32-bit.  */
1946         /* pr_cursig */
1947         elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
1948
1949         /* pr_pid */
1950         elf_tdata (abfd)->core->lwpid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
1951
1952         /* pr_reg */
1953         offset = 72;
1954         size = 72;
1955
1956         break;
1957     }
1958
1959   /* Make a ".reg/999" section.  */
1960   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
1961                                           size, note->descpos + offset);
1962 }
1963
1964 static bfd_boolean
1965 elf32_arm_nabi_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1966 {
1967   switch (note->descsz)
1968     {
1969       default:
1970         return FALSE;
1971
1972       case 124:         /* Linux/ARM elf_prpsinfo.  */
1973         elf_tdata (abfd)->core->pid
1974          = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 12);
1975         elf_tdata (abfd)->core->program
1976          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
1977         elf_tdata (abfd)->core->command
1978          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
1979     }
1980
1981   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
1982      onto the end of the args in some (at least one anyway)
1983      implementations, so strip it off if it exists.  */
1984   {
1985     char *command = elf_tdata (abfd)->core->command;
1986     int n = strlen (command);
1987
1988     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
1989       command[n - 1] = '\0';
1990   }
1991
1992   return TRUE;
1993 }
1994
1995 static char *
1996 elf32_arm_nabi_write_core_note (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
1997                                 int note_type, ...)
1998 {
1999   switch (note_type)
2000     {
2001     default:
2002       return NULL;
2003
2004     case NT_PRPSINFO:
2005       {
2006         char data[124];
2007         va_list ap;
2008
2009         va_start (ap, note_type);
2010         memset (data, 0, sizeof (data));
2011         strncpy (data + 28, va_arg (ap, const char *), 16);
2012         strncpy (data + 44, va_arg (ap, const char *), 80);
2013         va_end (ap);
2014
2015         return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
2016                                    "CORE", note_type, data, sizeof (data));
2017       }
2018
2019     case NT_PRSTATUS:
2020       {
2021         char data[148];
2022         va_list ap;
2023         long pid;
2024         int cursig;
2025         const void *greg;
2026
2027         va_start (ap, note_type);
2028         memset (data, 0, sizeof (data));
2029         pid = va_arg (ap, long);
2030         bfd_put_32 (abfd, pid, data + 24);
2031         cursig = va_arg (ap, int);
2032         bfd_put_16 (abfd, cursig, data + 12);
2033         greg = va_arg (ap, const void *);
2034         memcpy (data + 72, greg, 72);
2035         va_end (ap);
2036
2037         return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
2038                                    "CORE", note_type, data, sizeof (data));
2039       }
2040     }
2041 }
2042
2043 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_littlearm_vec
2044 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-littlearm"
2045 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_bigarm_vec
2046 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-bigarm"
2047
2048 #define elf_backend_grok_prstatus       elf32_arm_nabi_grok_prstatus
2049 #define elf_backend_grok_psinfo         elf32_arm_nabi_grok_psinfo
2050 #define elf_backend_write_core_note     elf32_arm_nabi_write_core_note
2051
2052 typedef unsigned long int insn32;
2053 typedef unsigned short int insn16;
2054
2055 /* In lieu of proper flags, assume all EABIv4 or later objects are
2056    interworkable.  */
2057 #define INTERWORK_FLAG(abfd)  \
2058   (EF_ARM_EABI_VERSION (elf_elfheader (abfd)->e_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4 \
2059   || (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_ARM_INTERWORK) \
2060   || ((abfd)->flags & BFD_LINKER_CREATED))
2061
2062 /* The linker script knows the section names for placement.
2063    The entry_names are used to do simple name mangling on the stubs.
2064    Given a function name, and its type, the stub can be found. The
2065    name can be changed. The only requirement is the %s be present.  */
2066 #define THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7t"
2067 #define THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_thumb"
2068
2069 #define ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7"
2070 #define ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_arm"
2071
2072 #define VFP11_ERRATUM_VENEER_SECTION_NAME ".vfp11_veneer"
2073 #define VFP11_ERRATUM_VENEER_ENTRY_NAME   "__vfp11_veneer_%x"
2074
2075 #define ARM_BX_GLUE_SECTION_NAME ".v4_bx"
2076 #define ARM_BX_GLUE_ENTRY_NAME   "__bx_r%d"
2077
2078 #define STUB_ENTRY_NAME   "__%s_veneer"
2079
2080 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
2081    section.  */
2082 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER     "/usr/lib/ld.so.1"
2083
2084 static const unsigned long tls_trampoline [] =
2085 {
2086   0xe08e0000,           /* add r0, lr, r0 */
2087   0xe5901004,           /* ldr r1, [r0,#4] */
2088   0xe12fff11,           /* bx  r1 */
2089 };
2090
2091 static const unsigned long dl_tlsdesc_lazy_trampoline [] =
2092 {
2093   0xe52d2004, /*        push    {r2}                    */
2094   0xe59f200c, /*      ldr     r2, [pc, #3f - . - 8]     */
2095   0xe59f100c, /*      ldr     r1, [pc, #4f - . - 8]     */
2096   0xe79f2002, /* 1:   ldr     r2, [pc, r2]              */
2097   0xe081100f, /* 2:   add     r1, pc                    */
2098   0xe12fff12, /*      bx      r2                        */
2099   0x00000014, /* 3:   .word  _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ - 1b - 8
2100                                 + dl_tlsdesc_lazy_resolver(GOT)   */
2101   0x00000018, /* 4:   .word  _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ - 2b - 8 */
2102 };
2103
2104 #ifdef FOUR_WORD_PLT
2105
2106 /* The first entry in a procedure linkage table looks like
2107    this.  It is set up so that any shared library function that is
2108    called before the relocation has been set up calls the dynamic
2109    linker first.  */
2110 static const bfd_vma elf32_arm_plt0_entry [] =
2111 {
2112   0xe52de004,           /* str   lr, [sp, #-4]! */
2113   0xe59fe010,           /* ldr   lr, [pc, #16]  */
2114   0xe08fe00e,           /* add   lr, pc, lr     */
2115   0xe5bef008,           /* ldr   pc, [lr, #8]!  */
2116 };
2117
2118 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like
2119    this.  */
2120 static const bfd_vma elf32_arm_plt_entry [] =
2121 {
2122   0xe28fc600,           /* add   ip, pc, #NN    */
2123   0xe28cca00,           /* add   ip, ip, #NN    */
2124   0xe5bcf000,           /* ldr   pc, [ip, #NN]! */
2125   0x00000000,           /* unused               */
2126 };
2127
2128 #else
2129
2130 /* The first entry in a procedure linkage table looks like
2131    this.  It is set up so that any shared library function that is
2132    called before the relocation has been set up calls the dynamic
2133    linker first.  */
2134 static const bfd_vma elf32_arm_plt0_entry [] =
2135 {
2136   0xe52de004,           /* str   lr, [sp, #-4]! */
2137   0xe59fe004,           /* ldr   lr, [pc, #4]   */
2138   0xe08fe00e,           /* add   lr, pc, lr     */
2139   0xe5bef008,           /* ldr   pc, [lr, #8]!  */
2140   0x00000000,           /* &GOT[0] - .          */
2141 };
2142
2143 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like
2144    this.  */
2145 static const bfd_vma elf32_arm_plt_entry [] =
2146 {
2147   0xe28fc600,           /* add   ip, pc, #0xNN00000 */
2148   0xe28cca00,           /* add   ip, ip, #0xNN000   */
2149   0xe5bcf000,           /* ldr   pc, [ip, #0xNNN]!  */
2150 };
2151
2152 #endif
2153
2154 /* The format of the first entry in the procedure linkage table
2155    for a VxWorks executable.  */
2156 static const bfd_vma elf32_arm_vxworks_exec_plt0_entry[] =
2157 {
2158   0xe52dc008,           /* str    ip,[sp,#-8]!                  */
2159   0xe59fc000,           /* ldr    ip,[pc]                       */
2160   0xe59cf008,           /* ldr    pc,[ip,#8]                    */
2161   0x00000000,           /* .long  _GLOBAL_OFFSET_TABLE_         */
2162 };
2163
2164 /* The format of subsequent entries in a VxWorks executable.  */
2165 static const bfd_vma elf32_arm_vxworks_exec_plt_entry[] =
2166 {
2167   0xe59fc000,         /* ldr    ip,[pc]                 */
2168   0xe59cf000,         /* ldr    pc,[ip]                 */
2169   0x00000000,         /* .long  @got                            */
2170   0xe59fc000,         /* ldr    ip,[pc]                 */
2171   0xea000000,         /* b      _PLT                            */
2172   0x00000000,         /* .long  @pltindex*sizeof(Elf32_Rela)    */
2173 };
2174
2175 /* The format of entries in a VxWorks shared library.  */
2176 static const bfd_vma elf32_arm_vxworks_shared_plt_entry[] =
2177 {
2178   0xe59fc000,         /* ldr    ip,[pc]                 */
2179   0xe79cf009,         /* ldr    pc,[ip,r9]                      */
2180   0x00000000,         /* .long  @got                            */
2181   0xe59fc000,         /* ldr    ip,[pc]                 */
2182   0xe599f008,         /* ldr    pc,[r9,#8]                      */
2183   0x00000000,         /* .long  @pltindex*sizeof(Elf32_Rela)    */
2184 };
2185
2186 /* An initial stub used if the PLT entry is referenced from Thumb code.  */
2187 #define PLT_THUMB_STUB_SIZE 4
2188 static const bfd_vma elf32_arm_plt_thumb_stub [] =
2189 {
2190   0x4778,               /* bx pc */
2191   0x46c0                /* nop   */
2192 };
2193
2194 /* The entries in a PLT when using a DLL-based target with multiple
2195    address spaces.  */
2196 static const bfd_vma elf32_arm_symbian_plt_entry [] =
2197 {
2198   0xe51ff004,         /* ldr   pc, [pc, #-4] */
2199   0x00000000,         /* dcd   R_ARM_GLOB_DAT(X) */
2200 };
2201
2202 /* The first entry in a procedure linkage table looks like
2203    this.  It is set up so that any shared library function that is
2204    called before the relocation has been set up calls the dynamic
2205    linker first.  */
2206 static const bfd_vma elf32_arm_nacl_plt0_entry [] =
2207 {
2208   /* First bundle: */
2209   0xe300c000,           /* movw ip, #:lower16:&GOT[2]-.+8       */
2210   0xe340c000,           /* movt ip, #:upper16:&GOT[2]-.+8       */
2211   0xe08cc00f,           /* add  ip, ip, pc                      */
2212   0xe52dc008,           /* str  ip, [sp, #-8]!                  */
2213   /* Second bundle: */
2214   0xe3ccc103,           /* bic  ip, ip, #0xc0000000             */
2215   0xe59cc000,           /* ldr  ip, [ip]                        */
2216   0xe3ccc13f,           /* bic  ip, ip, #0xc000000f             */
2217   0xe12fff1c,           /* bx   ip                              */
2218   /* Third bundle: */
2219   0xe320f000,           /* nop                                  */
2220   0xe320f000,           /* nop                                  */
2221   0xe320f000,           /* nop                                  */
2222   /* .Lplt_tail: */
2223   0xe50dc004,           /* str  ip, [sp, #-4]                   */
2224   /* Fourth bundle: */
2225   0xe3ccc103,           /* bic  ip, ip, #0xc0000000             */
2226   0xe59cc000,           /* ldr  ip, [ip]                        */
2227   0xe3ccc13f,           /* bic  ip, ip, #0xc000000f             */
2228   0xe12fff1c,           /* bx   ip                              */
2229 };
2230 #define ARM_NACL_PLT_TAIL_OFFSET        (11 * 4)
2231
2232 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
2233 static const bfd_vma elf32_arm_nacl_plt_entry [] =
2234 {
2235   0xe300c000,           /* movw ip, #:lower16:&GOT[n]-.+8       */
2236   0xe340c000,           /* movt ip, #:upper16:&GOT[n]-.+8       */
2237   0xe08cc00f,           /* add  ip, ip, pc                      */
2238   0xea000000,           /* b    .Lplt_tail                      */
2239 };
2240
2241 #define ARM_MAX_FWD_BRANCH_OFFSET  ((((1 << 23) - 1) << 2) + 8)
2242 #define ARM_MAX_BWD_BRANCH_OFFSET  ((-((1 << 23) << 2)) + 8)
2243 #define THM_MAX_FWD_BRANCH_OFFSET  ((1 << 22) -2 + 4)
2244 #define THM_MAX_BWD_BRANCH_OFFSET  (-(1 << 22) + 4)
2245 #define THM2_MAX_FWD_BRANCH_OFFSET (((1 << 24) - 2) + 4)
2246 #define THM2_MAX_BWD_BRANCH_OFFSET (-(1 << 24) + 4)
2247
2248 enum stub_insn_type
2249 {
2250   THUMB16_TYPE = 1,
2251   THUMB32_TYPE,
2252   ARM_TYPE,
2253   DATA_TYPE
2254 };
2255
2256 #define THUMB16_INSN(X)         {(X), THUMB16_TYPE, R_ARM_NONE, 0}
2257 /* A bit of a hack.  A Thumb conditional branch, in which the proper condition
2258    is inserted in arm_build_one_stub().  */
2259 #define THUMB16_BCOND_INSN(X)   {(X), THUMB16_TYPE, R_ARM_NONE, 1}
2260 #define THUMB32_INSN(X)         {(X), THUMB32_TYPE, R_ARM_NONE, 0}
2261 #define THUMB32_B_INSN(X, Z)    {(X), THUMB32_TYPE, R_ARM_THM_JUMP24, (Z)}
2262 #define ARM_INSN(X)             {(X), ARM_TYPE, R_ARM_NONE, 0}
2263 #define ARM_REL_INSN(X, Z)      {(X), ARM_TYPE, R_ARM_JUMP24, (Z)}
2264 #define DATA_WORD(X,Y,Z)        {(X), DATA_TYPE, (Y), (Z)}
2265
2266 typedef struct
2267 {
2268   bfd_vma              data;
2269   enum stub_insn_type  type;
2270   unsigned int         r_type;
2271   int                  reloc_addend;
2272 }  insn_sequence;
2273
2274 /* Arm/Thumb -> Arm/Thumb long branch stub. On V5T and above, use blx
2275    to reach the stub if necessary.  */
2276 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_any_any[] =
2277 {
2278   ARM_INSN (0xe51ff004),            /* ldr   pc, [pc, #-4] */
2279   DATA_WORD (0, R_ARM_ABS32, 0),    /* dcd   R_ARM_ABS32(X) */
2280 };
2281
2282 /* V4T Arm -> Thumb long branch stub. Used on V4T where blx is not
2283    available.  */
2284 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_v4t_arm_thumb[] =
2285 {
2286   ARM_INSN (0xe59fc000),            /* ldr   ip, [pc, #0] */
2287   ARM_INSN (0xe12fff1c),            /* bx    ip */
2288   DATA_WORD (0, R_ARM_ABS32, 0),    /* dcd   R_ARM_ABS32(X) */
2289 };
2290
2291 /* Thumb -> Thumb long branch stub. Used on M-profile architectures.  */
2292 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_thumb_only[] =
2293 {
2294   THUMB16_INSN (0xb401),             /* push {r0} */
2295   THUMB16_INSN (0x4802),             /* ldr  r0, [pc, #8] */
2296   THUMB16_INSN (0x4684),             /* mov  ip, r0 */
2297   THUMB16_INSN (0xbc01),             /* pop  {r0} */
2298   THUMB16_INSN (0x4760),             /* bx   ip */
2299   THUMB16_INSN (0xbf00),             /* nop */
2300   DATA_WORD (0, R_ARM_ABS32, 0),     /* dcd  R_ARM_ABS32(X) */
2301 };
2302
2303 /* V4T Thumb -> Thumb long branch stub. Using the stack is not
2304    allowed.  */
2305 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_v4t_thumb_thumb[] =
2306 {
2307   THUMB16_INSN (0x4778),             /* bx   pc */
2308   THUMB16_INSN (0x46c0),             /* nop */
2309   ARM_INSN (0xe59fc000),             /* ldr  ip, [pc, #0] */
2310   ARM_INSN (0xe12fff1c),             /* bx   ip */
2311   DATA_WORD (0, R_ARM_ABS32, 0),     /* dcd  R_ARM_ABS32(X) */
2312 };
2313
2314 /* V4T Thumb -> ARM long branch stub. Used on V4T where blx is not
2315    available.  */
2316 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_v4t_thumb_arm[] =
2317 {
2318   THUMB16_INSN (0x4778),             /* bx   pc */
2319   THUMB16_INSN (0x46c0),             /* nop   */
2320   ARM_INSN (0xe51ff004),             /* ldr   pc, [pc, #-4] */
2321   DATA_WORD (0, R_ARM_ABS32, 0),     /* dcd   R_ARM_ABS32(X) */
2322 };
2323
2324 /* V4T Thumb -> ARM short branch stub. Shorter variant of the above
2325    one, when the destination is close enough.  */
2326 static const insn_sequence elf32_arm_stub_short_branch_v4t_thumb_arm[] =
2327 {
2328   THUMB16_INSN (0x4778),             /* bx   pc */
2329   THUMB16_INSN (0x46c0),             /* nop   */
2330   ARM_REL_INSN (0xea000000, -8),     /* b    (X-8) */
2331 };
2332
2333 /* ARM/Thumb -> ARM long branch stub, PIC.  On V5T and above, use
2334    blx to reach the stub if necessary.  */
2335 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_any_arm_pic[] =
2336 {
2337   ARM_INSN (0xe59fc000),             /* ldr   ip, [pc] */
2338   ARM_INSN (0xe08ff00c),             /* add   pc, pc, ip */
2339   DATA_WORD (0, R_ARM_REL32, -4),    /* dcd   R_ARM_REL32(X-4) */
2340 };
2341
2342 /* ARM/Thumb -> Thumb long branch stub, PIC.  On V5T and above, use
2343    blx to reach the stub if necessary.  We can not add into pc;
2344    it is not guaranteed to mode switch (different in ARMv6 and
2345    ARMv7).  */
2346 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_any_thumb_pic[] =
2347 {
2348   ARM_INSN (0xe59fc004),             /* ldr   ip, [pc, #4] */
2349   ARM_INSN (0xe08fc00c),             /* add   ip, pc, ip */
2350   ARM_INSN (0xe12fff1c),             /* bx    ip */
2351   DATA_WORD (0, R_ARM_REL32, 0),     /* dcd   R_ARM_REL32(X) */
2352 };
2353
2354 /* V4T ARM -> ARM long branch stub, PIC.  */
2355 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_v4t_arm_thumb_pic[] =
2356 {
2357   ARM_INSN (0xe59fc004),             /* ldr   ip, [pc, #4] */
2358   ARM_INSN (0xe08fc00c),             /* add   ip, pc, ip */
2359   ARM_INSN (0xe12fff1c),             /* bx    ip */
2360   DATA_WORD (0, R_ARM_REL32, 0),     /* dcd   R_ARM_REL32(X) */
2361 };
2362
2363 /* V4T Thumb -> ARM long branch stub, PIC.  */
2364 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_v4t_thumb_arm_pic[] =
2365 {
2366   THUMB16_INSN (0x4778),             /* bx   pc */
2367   THUMB16_INSN (0x46c0),             /* nop  */
2368   ARM_INSN (0xe59fc000),             /* ldr  ip, [pc, #0] */
2369   ARM_INSN (0xe08cf00f),             /* add  pc, ip, pc */
2370   DATA_WORD (0, R_ARM_REL32, -4),     /* dcd  R_ARM_REL32(X) */
2371 };
2372
2373 /* Thumb -> Thumb long branch stub, PIC. Used on M-profile
2374    architectures.  */
2375 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_thumb_only_pic[] =
2376 {
2377   THUMB16_INSN (0xb401),             /* push {r0} */
2378   THUMB16_INSN (0x4802),             /* ldr  r0, [pc, #8] */
2379   THUMB16_INSN (0x46fc),             /* mov  ip, pc */
2380   THUMB16_INSN (0x4484),             /* add  ip, r0 */
2381   THUMB16_INSN (0xbc01),             /* pop  {r0} */
2382   THUMB16_INSN (0x4760),             /* bx   ip */
2383   DATA_WORD (0, R_ARM_REL32, 4),     /* dcd  R_ARM_REL32(X) */
2384 };
2385
2386 /* V4T Thumb -> Thumb long branch stub, PIC. Using the stack is not
2387    allowed.  */
2388 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_v4t_thumb_thumb_pic[] =
2389 {
2390   THUMB16_INSN (0x4778),             /* bx   pc */
2391   THUMB16_INSN (0x46c0),             /* nop */
2392   ARM_INSN (0xe59fc004),             /* ldr  ip, [pc, #4] */
2393   ARM_INSN (0xe08fc00c),             /* add   ip, pc, ip */
2394   ARM_INSN (0xe12fff1c),             /* bx   ip */
2395   DATA_WORD (0, R_ARM_REL32, 0),     /* dcd  R_ARM_REL32(X) */
2396 };
2397
2398 /* Thumb2/ARM -> TLS trampoline.  Lowest common denominator, which is a
2399    long PIC stub.  We can use r1 as a scratch -- and cannot use ip.  */
2400 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_any_tls_pic[] =
2401 {
2402   ARM_INSN (0xe59f1000),             /* ldr   r1, [pc] */
2403   ARM_INSN (0xe08ff001),             /* add   pc, pc, r1 */
2404   DATA_WORD (0, R_ARM_REL32, -4),    /* dcd   R_ARM_REL32(X-4) */
2405 };
2406
2407 /* V4T Thumb -> TLS trampoline.  lowest common denominator, which is a
2408    long PIC stub.  We can use r1 as a scratch -- and cannot use ip.  */
2409 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_v4t_thumb_tls_pic[] =
2410 {
2411   THUMB16_INSN (0x4778),             /* bx   pc */
2412   THUMB16_INSN (0x46c0),             /* nop */
2413   ARM_INSN (0xe59f1000),             /* ldr  r1, [pc, #0] */
2414   ARM_INSN (0xe081f00f),             /* add  pc, r1, pc */
2415   DATA_WORD (0, R_ARM_REL32, -4),    /* dcd  R_ARM_REL32(X) */
2416 };
2417
2418 /* NaCl ARM -> ARM long branch stub.  */
2419 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_arm_nacl[] =
2420 {
2421   ARM_INSN (0xe59fc00c),                /* ldr  ip, [pc, #12] */
2422   ARM_INSN (0xe3ccc13f),                /* bic  ip, ip, #0xc000000f */
2423   ARM_INSN (0xe12fff1c),                /* bx   ip */
2424   ARM_INSN (0xe320f000),                /* nop */
2425   ARM_INSN (0xe125be70),                /* bkpt 0x5be0 */
2426   DATA_WORD (0, R_ARM_ABS32, 0),        /* dcd  R_ARM_ABS32(X) */
2427   DATA_WORD (0, R_ARM_NONE, 0),         /* .word 0 */
2428   DATA_WORD (0, R_ARM_NONE, 0),         /* .word 0 */
2429 };
2430
2431 /* NaCl ARM -> ARM long branch stub, PIC.  */
2432 static const insn_sequence elf32_arm_stub_long_branch_arm_nacl_pic[] =
2433 {
2434   ARM_INSN (0xe59fc00c),                /* ldr  ip, [pc, #12] */
2435   ARM_INSN (0xe08cc00f),                /* add  ip, ip, pc */
2436   ARM_INSN (0xe3ccc13f),                /* bic  ip, ip, #0xc000000f */
2437   ARM_INSN (0xe12fff1c),                /* bx   ip */
2438   ARM_INSN (0xe125be70),                /* bkpt 0x5be0 */
2439   DATA_WORD (0, R_ARM_REL32, 8),        /* dcd  R_ARM_REL32(X+8) */
2440   DATA_WORD (0, R_ARM_NONE, 0),         /* .word 0 */
2441   DATA_WORD (0, R_ARM_NONE, 0),         /* .word 0 */
2442 };
2443
2444
2445 /* Cortex-A8 erratum-workaround stubs.  */
2446
2447 /* Stub used for conditional branches (which may be beyond +/-1MB away, so we
2448    can't use a conditional branch to reach this stub).  */
2449
2450 static const insn_sequence elf32_arm_stub_a8_veneer_b_cond[] =
2451 {
2452   THUMB16_BCOND_INSN (0xd001),         /* b<cond>.n true.  */
2453   THUMB32_B_INSN (0xf000b800, -4),     /* b.w insn_after_original_branch.  */
2454   THUMB32_B_INSN (0xf000b800, -4)      /* true: b.w original_branch_dest.  */
2455 };
2456
2457 /* Stub used for b.w and bl.w instructions.  */
2458
2459 static const insn_sequence elf32_arm_stub_a8_veneer_b[] =
2460 {
2461   THUMB32_B_INSN (0xf000b800, -4)       /* b.w original_branch_dest.  */
2462 };
2463
2464 static const insn_sequence elf32_arm_stub_a8_veneer_bl[] =
2465 {
2466   THUMB32_B_INSN (0xf000b800, -4)       /* b.w original_branch_dest.  */
2467 };
2468
2469 /* Stub used for Thumb-2 blx.w instructions.  We modified the original blx.w
2470    instruction (which switches to ARM mode) to point to this stub.  Jump to the
2471    real destination using an ARM-mode branch.  */
2472
2473 static const insn_sequence elf32_arm_stub_a8_veneer_blx[] =
2474 {
2475   ARM_REL_INSN (0xea000000, -8) /* b original_branch_dest.  */
2476 };
2477
2478 /* For each section group there can be a specially created linker section
2479    to hold the stubs for that group.  The name of the stub section is based
2480    upon the name of another section within that group with the suffix below
2481    applied.
2482
2483    PR 13049: STUB_SUFFIX used to be ".stub", but this allowed the user to
2484    create what appeared to be a linker stub section when it actually
2485    contained user code/data.  For example, consider this fragment:
2486
2487      const char * stubborn_problems[] = { "np" };
2488
2489    If this is compiled with "-fPIC -fdata-sections" then gcc produces a
2490    section called:
2491
2492      .data.rel.local.stubborn_problems
2493
2494    This then causes problems in arm32_arm_build_stubs() as it triggers:
2495
2496       // Ignore non-stub sections.
2497       if (!strstr (stub_sec->name, STUB_SUFFIX))
2498         continue;
2499
2500    And so the section would be ignored instead of being processed.  Hence
2501    the change in definition of STUB_SUFFIX to a name that cannot be a valid
2502    C identifier.  */
2503 #define STUB_SUFFIX ".__stub"
2504
2505 /* One entry per long/short branch stub defined above.  */
2506 #define DEF_STUBS \
2507   DEF_STUB(long_branch_any_any) \
2508   DEF_STUB(long_branch_v4t_arm_thumb) \
2509   DEF_STUB(long_branch_thumb_only) \
2510   DEF_STUB(long_branch_v4t_thumb_thumb) \
2511   DEF_STUB(long_branch_v4t_thumb_arm) \
2512   DEF_STUB(short_branch_v4t_thumb_arm) \
2513   DEF_STUB(long_branch_any_arm_pic) \
2514   DEF_STUB(long_branch_any_thumb_pic) \
2515   DEF_STUB(long_branch_v4t_thumb_thumb_pic) \
2516   DEF_STUB(long_branch_v4t_arm_thumb_pic) \
2517   DEF_STUB(long_branch_v4t_thumb_arm_pic) \
2518   DEF_STUB(long_branch_thumb_only_pic) \
2519   DEF_STUB(long_branch_any_tls_pic) \
2520   DEF_STUB(long_branch_v4t_thumb_tls_pic) \
2521   DEF_STUB(long_branch_arm_nacl) \
2522   DEF_STUB(long_branch_arm_nacl_pic) \
2523   DEF_STUB(a8_veneer_b_cond) \
2524   DEF_STUB(a8_veneer_b) \
2525   DEF_STUB(a8_veneer_bl) \
2526   DEF_STUB(a8_veneer_blx)
2527
2528 #define DEF_STUB(x) arm_stub_##x,
2529 enum elf32_arm_stub_type
2530 {
2531   arm_stub_none,
2532   DEF_STUBS
2533   /* Note the first a8_veneer type */
2534   arm_stub_a8_veneer_lwm = arm_stub_a8_veneer_b_cond
2535 };
2536 #undef DEF_STUB
2537
2538 typedef struct
2539 {
2540   const insn_sequence* template_sequence;
2541   int template_size;
2542 } stub_def;
2543
2544 #define DEF_STUB(x) {elf32_arm_stub_##x, ARRAY_SIZE(elf32_arm_stub_##x)},
2545 static const stub_def stub_definitions[] =
2546 {
2547   {NULL, 0},
2548   DEF_STUBS
2549 };
2550
2551 struct elf32_arm_stub_hash_entry
2552 {
2553   /* Base hash table entry structure.  */
2554   struct bfd_hash_entry root;
2555
2556   /* The stub section.  */
2557   asection *stub_sec;
2558
2559   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
2560   bfd_vma stub_offset;
2561
2562   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
2563      value when building the stubs (so the stub knows where to jump).  */
2564   bfd_vma target_value;
2565   asection *target_section;
2566
2567   /* Offset to apply to relocation referencing target_value.  */
2568   bfd_vma target_addend;
2569
2570   /* The instruction which caused this stub to be generated (only valid for
2571      Cortex-A8 erratum workaround stubs at present).  */
2572   unsigned long orig_insn;
2573
2574   /* The stub type.  */
2575   enum elf32_arm_stub_type stub_type;
2576   /* Its encoding size in bytes.  */
2577   int stub_size;
2578   /* Its template.  */
2579   const insn_sequence *stub_template;
2580   /* The size of the template (number of entries).  */
2581   int stub_template_size;
2582
2583   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
2584   struct elf32_arm_link_hash_entry *h;
2585
2586   /* Type of branch.  */
2587   enum arm_st_branch_type branch_type;
2588
2589   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
2590      stub sections, the first input section in the group.  */
2591   asection *id_sec;
2592
2593   /* The name for the local symbol at the start of this stub.  The
2594      stub name in the hash table has to be unique; this does not, so
2595      it can be friendlier.  */
2596   char *output_name;
2597 };
2598
2599 /* Used to build a map of a section.  This is required for mixed-endian
2600    code/data.  */
2601
2602 typedef struct elf32_elf_section_map
2603 {
2604   bfd_vma vma;
2605   char type;
2606 }
2607 elf32_arm_section_map;
2608
2609 /* Information about a VFP11 erratum veneer, or a branch to such a veneer.  */
2610
2611 typedef enum
2612 {
2613   VFP11_ERRATUM_BRANCH_TO_ARM_VENEER,
2614   VFP11_ERRATUM_BRANCH_TO_THUMB_VENEER,
2615   VFP11_ERRATUM_ARM_VENEER,
2616   VFP11_ERRATUM_THUMB_VENEER
2617 }
2618 elf32_vfp11_erratum_type;
2619
2620 typedef struct elf32_vfp11_erratum_list
2621 {
2622   struct elf32_vfp11_erratum_list *next;
2623   bfd_vma vma;
2624   union
2625   {
2626     struct
2627     {
2628       struct elf32_vfp11_erratum_list *veneer;
2629       unsigned int vfp_insn;
2630     } b;
2631     struct
2632     {
2633       struct elf32_vfp11_erratum_list *branch;
2634       unsigned int id;
2635     } v;
2636   } u;
2637   elf32_vfp11_erratum_type type;
2638 }
2639 elf32_vfp11_erratum_list;
2640
2641 typedef enum
2642 {
2643   DELETE_EXIDX_ENTRY,
2644   INSERT_EXIDX_CANTUNWIND_AT_END
2645 }
2646 arm_unwind_edit_type;
2647
2648 /* A (sorted) list of edits to apply to an unwind table.  */
2649 typedef struct arm_unwind_table_edit
2650 {
2651   arm_unwind_edit_type type;
2652   /* Note: we sometimes want to insert an unwind entry corresponding to a
2653      section different from the one we're currently writing out, so record the
2654      (text) section this edit relates to here.  */
2655   asection *linked_section;
2656   unsigned int index;
2657   struct arm_unwind_table_edit *next;
2658 }
2659 arm_unwind_table_edit;
2660
2661 typedef struct _arm_elf_section_data
2662 {
2663   /* Information about mapping symbols.  */
2664   struct bfd_elf_section_data elf;
2665   unsigned int mapcount;
2666   unsigned int mapsize;
2667   elf32_arm_section_map *map;
2668   /* Information about CPU errata.  */
2669   unsigned int erratumcount;
2670   elf32_vfp11_erratum_list *erratumlist;
2671   /* Information about unwind tables.  */
2672   union
2673   {
2674     /* Unwind info attached to a text section.  */
2675     struct
2676     {
2677       asection *arm_exidx_sec;
2678     } text;
2679
2680     /* Unwind info attached to an .ARM.exidx section.  */
2681     struct
2682     {
2683       arm_unwind_table_edit *unwind_edit_list;
2684       arm_unwind_table_edit *unwind_edit_tail;
2685     } exidx;
2686   } u;
2687 }
2688 _arm_elf_section_data;
2689
2690 #define elf32_arm_section_data(sec) \
2691   ((_arm_elf_section_data *) elf_section_data (sec))
2692
2693 /* A fix which might be required for Cortex-A8 Thumb-2 branch/TLB erratum.
2694    These fixes are subject to a relaxation procedure (in elf32_arm_size_stubs),
2695    so may be created multiple times: we use an array of these entries whilst
2696    relaxing which we can refresh easily, then create stubs for each potentially
2697    erratum-triggering instruction once we've settled on a solution.  */
2698
2699 struct a8_erratum_fix
2700 {
2701   bfd *input_bfd;
2702   asection *section;
2703   bfd_vma offset;
2704   bfd_vma addend;
2705   unsigned long orig_insn;
2706   char *stub_name;
2707   enum elf32_arm_stub_type stub_type;
2708   enum arm_st_branch_type branch_type;
2709 };
2710
2711 /* A table of relocs applied to branches which might trigger Cortex-A8
2712    erratum.  */
2713
2714 struct a8_erratum_reloc
2715 {
2716   bfd_vma from;
2717   bfd_vma destination;
2718   struct elf32_arm_link_hash_entry *hash;
2719   const char *sym_name;
2720   unsigned int r_type;
2721   enum arm_st_branch_type branch_type;
2722   bfd_boolean non_a8_stub;
2723 };
2724
2725 /* The size of the thread control block.  */
2726 #define TCB_SIZE        8
2727
2728 /* ARM-specific information about a PLT entry, over and above the usual
2729    gotplt_union.  */
2730 struct arm_plt_info
2731 {
2732   /* We reference count Thumb references to a PLT entry separately,
2733      so that we can emit the Thumb trampoline only if needed.  */
2734   bfd_signed_vma thumb_refcount;
2735
2736   /* Some references from Thumb code may be eliminated by BL->BLX
2737      conversion, so record them separately.  */
2738   bfd_signed_vma maybe_thumb_refcount;
2739
2740   /* How many of the recorded PLT accesses were from non-call relocations.
2741      This information is useful when deciding whether anything takes the
2742      address of an STT_GNU_IFUNC PLT.  A value of 0 means that all
2743      non-call references to the function should resolve directly to the
2744      real runtime target.  */
2745   unsigned int noncall_refcount;
2746
2747   /* Since PLT entries have variable size if the Thumb prologue is
2748      used, we need to record the index into .got.plt instead of
2749      recomputing it from the PLT offset.  */
2750   bfd_signed_vma got_offset;
2751 };
2752
2753 /* Information about an .iplt entry for a local STT_GNU_IFUNC symbol.  */
2754 struct arm_local_iplt_info
2755 {
2756   /* The information that is usually found in the generic ELF part of
2757      the hash table entry.  */
2758   union gotplt_union root;
2759
2760   /* The information that is usually found in the ARM-specific part of
2761      the hash table entry.  */
2762   struct arm_plt_info arm;
2763
2764   /* A list of all potential dynamic relocations against this symbol.  */
2765   struct elf_dyn_relocs *dyn_relocs;
2766 };
2767
2768 struct elf_arm_obj_tdata
2769 {
2770   struct elf_obj_tdata root;
2771
2772   /* tls_type for each local got entry.  */
2773   char *local_got_tls_type;
2774
2775   /* GOTPLT entries for TLS descriptors.  */
2776   bfd_vma *local_tlsdesc_gotent;
2777
2778   /* Information for local symbols that need entries in .iplt.  */
2779   struct arm_local_iplt_info **local_iplt;
2780
2781   /* Zero to warn when linking objects with incompatible enum sizes.  */
2782   int no_enum_size_warning;
2783
2784   /* Zero to warn when linking objects with incompatible wchar_t sizes.  */
2785   int no_wchar_size_warning;
2786 };
2787
2788 #define elf_arm_tdata(bfd) \
2789   ((struct elf_arm_obj_tdata *) (bfd)->tdata.any)
2790
2791 #define elf32_arm_local_got_tls_type(bfd) \
2792   (elf_arm_tdata (bfd)->local_got_tls_type)
2793
2794 #define elf32_arm_local_tlsdesc_gotent(bfd) \
2795   (elf_arm_tdata (bfd)->local_tlsdesc_gotent)
2796
2797 #define elf32_arm_local_iplt(bfd) \
2798   (elf_arm_tdata (bfd)->local_iplt)
2799
2800 #define is_arm_elf(bfd) \
2801   (bfd_get_flavour (bfd) == bfd_target_elf_flavour \
2802    && elf_tdata (bfd) != NULL \
2803    && elf_object_id (bfd) == ARM_ELF_DATA)
2804
2805 static bfd_boolean
2806 elf32_arm_mkobject (bfd *abfd)
2807 {
2808   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct elf_arm_obj_tdata),
2809                                   ARM_ELF_DATA);
2810 }
2811
2812 #define elf32_arm_hash_entry(ent) ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)(ent))
2813
2814 /* Arm ELF linker hash entry.  */
2815 struct elf32_arm_link_hash_entry
2816 {
2817   struct elf_link_hash_entry root;
2818
2819   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
2820   struct elf_dyn_relocs *dyn_relocs;
2821
2822   /* ARM-specific PLT information.  */
2823   struct arm_plt_info plt;
2824
2825 #define GOT_UNKNOWN     0
2826 #define GOT_NORMAL      1
2827 #define GOT_TLS_GD      2
2828 #define GOT_TLS_IE      4
2829 #define GOT_TLS_GDESC   8
2830 #define GOT_TLS_GD_ANY_P(type)  ((type & GOT_TLS_GD) || (type & GOT_TLS_GDESC))
2831   unsigned int tls_type : 8;
2832
2833   /* True if the symbol's PLT entry is in .iplt rather than .plt.  */
2834   unsigned int is_iplt : 1;
2835
2836   unsigned int unused : 23;
2837
2838   /* Offset of the GOTPLT entry reserved for the TLS descriptor,
2839      starting at the end of the jump table.  */
2840   bfd_vma tlsdesc_got;
2841
2842   /* The symbol marking the real symbol location for exported thumb
2843      symbols with Arm stubs.  */
2844   struct elf_link_hash_entry *export_glue;
2845
2846   /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
2847      symbol.  */
2848   struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_cache;
2849 };
2850
2851 /* Traverse an arm ELF linker hash table.  */
2852 #define elf32_arm_link_hash_traverse(table, func, info)                 \
2853   (elf_link_hash_traverse                                               \
2854    (&(table)->root,                                                     \
2855     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
2856     (info)))
2857
2858 /* Get the ARM elf linker hash table from a link_info structure.  */
2859 #define elf32_arm_hash_table(info) \
2860   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((info)->hash)) \
2861   == ARM_ELF_DATA ? ((struct elf32_arm_link_hash_table *) ((info)->hash)) : NULL)
2862
2863 #define arm_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
2864   ((struct elf32_arm_stub_hash_entry *) \
2865    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
2866
2867 /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
2868    information on stub grouping.  */
2869 struct map_stub
2870 {
2871   /* This is the section to which stubs in the group will be
2872      attached.  */
2873   asection *link_sec;
2874   /* The stub section.  */
2875   asection *stub_sec;
2876 };
2877
2878 #define elf32_arm_compute_jump_table_size(htab) \
2879   ((htab)->next_tls_desc_index * 4)
2880
2881 /* ARM ELF linker hash table.  */
2882 struct elf32_arm_link_hash_table
2883 {
2884   /* The main hash table.  */
2885   struct elf_link_hash_table root;
2886
2887   /* The size in bytes of the section containing the Thumb-to-ARM glue.  */
2888   bfd_size_type thumb_glue_size;
2889
2890   /* The size in bytes of the section containing the ARM-to-Thumb glue.  */
2891   bfd_size_type arm_glue_size;
2892
2893   /* The size in bytes of section containing the ARMv4 BX veneers.  */
2894   bfd_size_type bx_glue_size;
2895
2896   /* Offsets of ARMv4 BX veneers.  Bit1 set if present, and Bit0 set when
2897      veneer has been populated.  */
2898   bfd_vma bx_glue_offset[15];
2899
2900   /* The size in bytes of the section containing glue for VFP11 erratum
2901      veneers.  */
2902   bfd_size_type vfp11_erratum_glue_size;
2903
2904   /* A table of fix locations for Cortex-A8 Thumb-2 branch/TLB erratum.  This
2905      holds Cortex-A8 erratum fix locations between elf32_arm_size_stubs() and
2906      elf32_arm_write_section().  */
2907   struct a8_erratum_fix *a8_erratum_fixes;
2908   unsigned int num_a8_erratum_fixes;
2909
2910   /* An arbitrary input BFD chosen to hold the glue sections.  */
2911   bfd * bfd_of_glue_owner;
2912
2913   /* Nonzero to output a BE8 image.  */
2914   int byteswap_code;
2915
2916   /* Zero if R_ARM_TARGET1 means R_ARM_ABS32.
2917      Nonzero if R_ARM_TARGET1 means R_ARM_REL32.  */
2918   int target1_is_rel;
2919
2920   /* The relocation to use for R_ARM_TARGET2 relocations.  */
2921   int target2_reloc;
2922
2923   /* 0 = Ignore R_ARM_V4BX.
2924      1 = Convert BX to MOV PC.
2925      2 = Generate v4 interworing stubs.  */
2926   int fix_v4bx;
2927
2928   /* Whether we should fix the Cortex-A8 Thumb-2 branch/TLB erratum.  */
2929   int fix_cortex_a8;
2930
2931   /* Whether we should fix the ARM1176 BLX immediate issue.  */
2932   int fix_arm1176;
2933
2934   /* Nonzero if the ARM/Thumb BLX instructions are available for use.  */
2935   int use_blx;
2936
2937   /* What sort of code sequences we should look for which may trigger the
2938      VFP11 denorm erratum.  */
2939   bfd_arm_vfp11_fix vfp11_fix;
2940
2941   /* Global counter for the number of fixes we have emitted.  */
2942   int num_vfp11_fixes;
2943
2944   /* Nonzero to force PIC branch veneers.  */
2945   int pic_veneer;
2946
2947   /* The number of bytes in the initial entry in the PLT.  */
2948   bfd_size_type plt_header_size;
2949
2950   /* The number of bytes in the subsequent PLT etries.  */
2951   bfd_size_type plt_entry_size;
2952
2953   /* True if the target system is VxWorks.  */
2954   int vxworks_p;
2955
2956   /* True if the target system is Symbian OS.  */
2957   int symbian_p;
2958
2959   /* True if the target system is Native Client.  */
2960   int nacl_p;
2961
2962   /* True if the target uses REL relocations.  */
2963   int use_rel;
2964
2965   /* The index of the next unused R_ARM_TLS_DESC slot in .rel.plt.  */
2966   bfd_vma next_tls_desc_index;
2967
2968   /* How many R_ARM_TLS_DESC relocations were generated so far.  */
2969   bfd_vma num_tls_desc;
2970
2971   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
2972   asection *sdynbss;
2973   asection *srelbss;
2974
2975   /* The (unloaded but important) VxWorks .rela.plt.unloaded section.  */
2976   asection *srelplt2;
2977
2978   /* The offset into splt of the PLT entry for the TLS descriptor
2979      resolver.  Special values are 0, if not necessary (or not found
2980      to be necessary yet), and -1 if needed but not determined
2981      yet.  */
2982   bfd_vma dt_tlsdesc_plt;
2983
2984   /* The offset into sgot of the GOT entry used by the PLT entry
2985      above.  */
2986   bfd_vma dt_tlsdesc_got;
2987
2988   /* Offset in .plt section of tls_arm_trampoline.  */
2989   bfd_vma tls_trampoline;
2990
2991   /* Data for R_ARM_TLS_LDM32 relocations.  */
2992   union
2993   {
2994     bfd_signed_vma refcount;
2995     bfd_vma offset;
2996   } tls_ldm_got;
2997
2998   /* Small local sym cache.  */
2999   struct sym_cache sym_cache;
3000
3001   /* For convenience in allocate_dynrelocs.  */
3002   bfd * obfd;
3003
3004   /* The amount of space used by the reserved portion of the sgotplt
3005      section, plus whatever space is used by the jump slots.  */
3006   bfd_vma sgotplt_jump_table_size;
3007
3008   /* The stub hash table.  */
3009   struct bfd_hash_table stub_hash_table;
3010
3011   /* Linker stub bfd.  */
3012   bfd *stub_bfd;
3013
3014   /* Linker call-backs.  */
3015   asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *, unsigned int);
3016   void (*layout_sections_again) (void);
3017
3018   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
3019      information on stub grouping.  */
3020   struct map_stub *stub_group;
3021
3022   /* Number of elements in stub_group.  */
3023   int top_id;
3024
3025   /* Assorted information used by elf32_arm_size_stubs.  */
3026   unsigned int bfd_count;
3027   int top_index;
3028   asection **input_list;
3029 };
3030
3031 /* Create an entry in an ARM ELF linker hash table.  */
3032
3033 static struct bfd_hash_entry *
3034 elf32_arm_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry * entry,
3035                              struct bfd_hash_table * table,
3036                              const char * string)
3037 {
3038   struct elf32_arm_link_hash_entry * ret =
3039     (struct elf32_arm_link_hash_entry *) entry;
3040
3041   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3042      subclass.  */
3043   if (ret == NULL)
3044     ret = (struct elf32_arm_link_hash_entry *)
3045         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf32_arm_link_hash_entry));
3046   if (ret == NULL)
3047     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
3048
3049   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3050   ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
3051          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
3052                                      table, string));
3053   if (ret != NULL)
3054     {
3055       ret->dyn_relocs = NULL;
3056       ret->tls_type = GOT_UNKNOWN;
3057       ret->tlsdesc_got = (bfd_vma) -1;
3058       ret->plt.thumb_refcount = 0;
3059       ret->plt.maybe_thumb_refcount = 0;
3060       ret->plt.noncall_refcount = 0;
3061       ret->plt.got_offset = -1;
3062       ret->is_iplt = FALSE;
3063       ret->export_glue = NULL;
3064
3065       ret->stub_cache = NULL;
3066     }
3067
3068   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
3069 }
3070
3071 /* Ensure that we have allocated bookkeeping structures for ABFD's local
3072    symbols.  */
3073
3074 static bfd_boolean
3075 elf32_arm_allocate_local_sym_info (bfd *abfd)
3076 {
3077   if (elf_local_got_refcounts (abfd) == NULL)
3078     {
3079       bfd_size_type num_syms;
3080       bfd_size_type size;
3081       char *data;
3082
3083       num_syms = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
3084       size = num_syms * (sizeof (bfd_signed_vma)
3085                          + sizeof (struct arm_local_iplt_info *)
3086                          + sizeof (bfd_vma)
3087                          + sizeof (char));
3088       data = bfd_zalloc (abfd, size);
3089       if (data == NULL)
3090         return FALSE;
3091
3092       elf_local_got_refcounts (abfd) = (bfd_signed_vma *) data;
3093       data += num_syms * sizeof (bfd_signed_vma);
3094
3095       elf32_arm_local_iplt (abfd) = (struct arm_local_iplt_info **) data;
3096       data += num_syms * sizeof (struct arm_local_iplt_info *);
3097
3098       elf32_arm_local_tlsdesc_gotent (abfd) = (bfd_vma *) data;
3099       data += num_syms * sizeof (bfd_vma);
3100
3101       elf32_arm_local_got_tls_type (abfd) = data;
3102     }
3103   return TRUE;
3104 }
3105
3106 /* Return the .iplt information for local symbol R_SYMNDX, which belongs
3107    to input bfd ABFD.  Create the information if it doesn't already exist.
3108    Return null if an allocation fails.  */
3109
3110 static struct arm_local_iplt_info *
3111 elf32_arm_create_local_iplt (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
3112 {
3113   struct arm_local_iplt_info **ptr;
3114
3115   if (!elf32_arm_allocate_local_sym_info (abfd))
3116     return NULL;
3117
3118   BFD_ASSERT (r_symndx < elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info);
3119   ptr = &elf32_arm_local_iplt (abfd)[r_symndx];
3120   if (*ptr == NULL)
3121     *ptr = bfd_zalloc (abfd, sizeof (**ptr));
3122   return *ptr;
3123 }
3124
3125 /* Try to obtain PLT information for the symbol with index R_SYMNDX
3126    in ABFD's symbol table.  If the symbol is global, H points to its
3127    hash table entry, otherwise H is null.
3128
3129    Return true if the symbol does have PLT information.  When returning
3130    true, point *ROOT_PLT at the target-independent reference count/offset
3131    union and *ARM_PLT at the ARM-specific information.  */
3132
3133 static bfd_boolean
3134 elf32_arm_get_plt_info (bfd *abfd, struct elf32_arm_link_hash_entry *h,
3135                         unsigned long r_symndx, union gotplt_union **root_plt,
3136                         struct arm_plt_info **arm_plt)
3137 {
3138   struct arm_local_iplt_info *local_iplt;
3139
3140   if (h != NULL)
3141     {
3142       *root_plt = &h->root.plt;
3143       *arm_plt = &h->plt;
3144       return TRUE;
3145     }
3146
3147   if (elf32_arm_local_iplt (abfd) == NULL)
3148     return FALSE;
3149
3150   local_iplt = elf32_arm_local_iplt (abfd)[r_symndx];
3151   if (local_iplt == NULL)
3152     return FALSE;
3153
3154   *root_plt = &local_iplt->root;
3155   *arm_plt = &local_iplt->arm;
3156   return TRUE;
3157 }
3158
3159 /* Return true if the PLT described by ARM_PLT requires a Thumb stub
3160    before it.  */
3161
3162 static bfd_boolean
3163 elf32_arm_plt_needs_thumb_stub_p (struct bfd_link_info *info,
3164                                   struct arm_plt_info *arm_plt)
3165 {
3166   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
3167
3168   htab = elf32_arm_hash_table (info);
3169   return (arm_plt->thumb_refcount != 0
3170           || (!htab->use_blx && arm_plt->maybe_thumb_refcount != 0));
3171 }
3172
3173 /* Return a pointer to the head of the dynamic reloc list that should
3174    be used for local symbol ISYM, which is symbol number R_SYMNDX in
3175    ABFD's symbol table.  Return null if an error occurs.  */
3176
3177 static struct elf_dyn_relocs **
3178 elf32_arm_get_local_dynreloc_list (bfd *abfd, unsigned long r_symndx,
3179                                    Elf_Internal_Sym *isym)
3180 {
3181   if (ELF32_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
3182     {
3183       struct arm_local_iplt_info *local_iplt;
3184
3185       local_iplt = elf32_arm_create_local_iplt (abfd, r_symndx);
3186       if (local_iplt == NULL)
3187         return NULL;
3188       return &local_iplt->dyn_relocs;
3189     }
3190   else
3191     {
3192       /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
3193          We really need local syms available to do this
3194          easily.  Oh well.  */
3195       asection *s;
3196       void *vpp;
3197
3198       s = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3199       if (s == NULL)
3200         abort ();
3201
3202       vpp = &elf_section_data (s)->local_dynrel;
3203       return (struct elf_dyn_relocs **) vpp;
3204     }
3205 }
3206
3207 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
3208
3209 static struct bfd_hash_entry *
3210 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3211                    struct bfd_hash_table *table,
3212                    const char *string)
3213 {
3214   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3215      subclass.  */
3216   if (entry == NULL)
3217     {
3218       entry = (struct bfd_hash_entry *)
3219           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf32_arm_stub_hash_entry));
3220       if (entry == NULL)
3221         return entry;
3222     }
3223
3224   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3225   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
3226   if (entry != NULL)
3227     {
3228       struct elf32_arm_stub_hash_entry *eh;
3229
3230       /* Initialize the local fields.  */
3231       eh = (struct elf32_arm_stub_hash_entry *) entry;
3232       eh->stub_sec = NULL;
3233       eh->stub_offset = 0;
3234       eh->target_value = 0;
3235       eh->target_section = NULL;
3236       eh->target_addend = 0;
3237       eh->orig_insn = 0;
3238       eh->stub_type = arm_stub_none;
3239       eh->stub_size = 0;
3240       eh->stub_template = NULL;
3241       eh->stub_template_size = 0;
3242       eh->h = NULL;
3243       eh->id_sec = NULL;
3244       eh->output_name = NULL;
3245     }
3246
3247   return entry;
3248 }
3249
3250 /* Create .got, .gotplt, and .rel(a).got sections in DYNOBJ, and set up
3251    shortcuts to them in our hash table.  */
3252
3253 static bfd_boolean
3254 create_got_section (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
3255 {
3256   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
3257
3258   htab = elf32_arm_hash_table (info);
3259   if (htab == NULL)
3260     return FALSE;
3261
3262   /* BPABI objects never have a GOT, or associated sections.  */
3263   if (htab->symbian_p)
3264     return TRUE;
3265
3266   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
3267     return FALSE;
3268
3269   return TRUE;
3270 }
3271
3272 /* Create the .iplt, .rel(a).iplt and .igot.plt sections.  */
3273
3274 static bfd_boolean
3275 create_ifunc_sections (struct bfd_link_info *info)
3276 {
3277   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
3278   const struct elf_backend_data *bed;
3279   bfd *dynobj;
3280   asection *s;
3281   flagword flags;
3282
3283   htab = elf32_arm_hash_table (info);
3284   dynobj = htab->root.dynobj;
3285   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3286   flags = bed->dynamic_sec_flags;
3287
3288   if (htab->root.iplt == NULL)
3289     {
3290       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".iplt",
3291                                               flags | SEC_READONLY | SEC_CODE);
3292       if (s == NULL
3293           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, s, bed->plt_alignment))
3294         return FALSE;
3295       htab->root.iplt = s;
3296     }
3297
3298   if (htab->root.irelplt == NULL)
3299     {
3300       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj,
3301                                               RELOC_SECTION (htab, ".iplt"),
3302                                               flags | SEC_READONLY);
3303       if (s == NULL
3304           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, s, bed->s->log_file_align))
3305         return FALSE;
3306       htab->root.irelplt = s;
3307     }
3308
3309   if (htab->root.igotplt == NULL)
3310     {
3311       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (dynobj, ".igot.plt", flags);
3312       if (s == NULL
3313           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, s, bed->s->log_file_align))
3314         return FALSE;
3315       htab->root.igotplt = s;
3316     }
3317   return TRUE;
3318 }
3319
3320 /* Create .plt, .rel(a).plt, .got, .got.plt, .rel(a).got, .dynbss, and
3321    .rel(a).bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
3322    hash table.  */
3323
3324 static bfd_boolean
3325 elf32_arm_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
3326 {
3327   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
3328
3329   htab = elf32_arm_hash_table (info);
3330   if (htab == NULL)
3331     return FALSE;
3332
3333   if (!htab->root.sgot && !create_got_section (dynobj, info))
3334     return FALSE;
3335
3336   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
3337     return FALSE;
3338
3339   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynbss");
3340   if (!info->shared)
3341     htab->srelbss = bfd_get_linker_section (dynobj,
3342                                             RELOC_SECTION (htab, ".bss"));
3343
3344   if (htab->vxworks_p)
3345     {
3346       if (!elf_vxworks_create_dynamic_sections (dynobj, info, &htab->srelplt2))
3347         return FALSE;
3348
3349       if (info->shared)
3350         {
3351           htab->plt_header_size = 0;
3352           htab->plt_entry_size
3353             = 4 * ARRAY_SIZE (elf32_arm_vxworks_shared_plt_entry);
3354         }
3355       else
3356         {
3357           htab->plt_header_size
3358             = 4 * ARRAY_SIZE (elf32_arm_vxworks_exec_plt0_entry);
3359           htab->plt_entry_size
3360             = 4 * ARRAY_SIZE (elf32_arm_vxworks_exec_plt_entry);
3361         }
3362     }
3363
3364   if (!htab->root.splt
3365       || !htab->root.srelplt
3366       || !htab->sdynbss
3367       || (!info->shared && !htab->srelbss))
3368     abort ();
3369
3370   return TRUE;
3371 }
3372
3373 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
3374
3375 static void
3376 elf32_arm_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
3377                                 struct elf_link_hash_entry *dir,
3378                                 struct elf_link_hash_entry *ind)
3379 {
3380   struct elf32_arm_link_hash_entry *edir, *eind;
3381
3382   edir = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) dir;
3383   eind = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) ind;
3384
3385   if (eind->dyn_relocs != NULL)
3386     {
3387       if (edir->dyn_relocs != NULL)
3388         {
3389           struct elf_dyn_relocs **pp;
3390           struct elf_dyn_relocs *p;
3391
3392           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
3393              list.  Merge any entries against the same section.  */
3394           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
3395             {
3396               struct elf_dyn_relocs *q;
3397
3398               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
3399                 if (q->sec == p->sec)
3400                   {
3401                     q->pc_count += p->pc_count;
3402                     q->count += p->count;
3403                     *pp = p->next;
3404                     break;
3405                   }
3406               if (q == NULL)
3407                 pp = &p->next;
3408             }
3409           *pp = edir->dyn_relocs;
3410         }
3411
3412       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
3413       eind->dyn_relocs = NULL;
3414     }
3415
3416   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
3417     {
3418       /* Copy over PLT info.  */
3419       edir->plt.thumb_refcount += eind->plt.thumb_refcount;
3420       eind->plt.thumb_refcount = 0;
3421       edir->plt.maybe_thumb_refcount += eind->plt.maybe_thumb_refcount;
3422       eind->plt.maybe_thumb_refcount = 0;
3423       edir->plt.noncall_refcount += eind->plt.noncall_refcount;
3424       eind->plt.noncall_refcount = 0;
3425
3426       /* We should only allocate a function to .iplt once the final
3427          symbol information is known.  */
3428       BFD_ASSERT (!eind->is_iplt);
3429
3430       if (dir->got.refcount <= 0)
3431         {
3432           edir->tls_type = eind->tls_type;
3433           eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
3434         }
3435     }
3436
3437   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, dir, ind);
3438 }
3439
3440 /* Create an ARM elf linker hash table.  */
3441
3442 static struct bfd_link_hash_table *
3443 elf32_arm_link_hash_table_create (bfd *abfd)
3444 {
3445   struct elf32_arm_link_hash_table *ret;
3446   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf32_arm_link_hash_table);
3447
3448   ret = (struct elf32_arm_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
3449   if (ret == NULL)
3450     return NULL;
3451
3452   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (& ret->root, abfd,
3453                                       elf32_arm_link_hash_newfunc,
3454                                       sizeof (struct elf32_arm_link_hash_entry),
3455                                       ARM_ELF_DATA))
3456     {
3457       free (ret);
3458       return NULL;
3459     }
3460
3461   ret->vfp11_fix = BFD_ARM_VFP11_FIX_NONE;
3462 #ifdef FOUR_WORD_PLT
3463   ret->plt_header_size = 16;
3464   ret->plt_entry_size = 16;
3465 #else
3466   ret->plt_header_size = 20;
3467   ret->plt_entry_size = 12;
3468 #endif
3469   ret->use_rel = 1;
3470   ret->obfd = abfd;
3471
3472   if (!bfd_hash_table_init (&ret->stub_hash_table, stub_hash_newfunc,
3473                             sizeof (struct elf32_arm_stub_hash_entry)))
3474     {
3475       free (ret);
3476       return NULL;
3477     }
3478
3479   return &ret->root.root;
3480 }
3481
3482 /* Free the derived linker hash table.  */
3483
3484 static void
3485 elf32_arm_hash_table_free (struct bfd_link_hash_table *hash)
3486 {
3487   struct elf32_arm_link_hash_table *ret
3488     = (struct elf32_arm_link_hash_table *) hash;
3489
3490   bfd_hash_table_free (&ret->stub_hash_table);
3491   _bfd_elf_link_hash_table_free (hash);
3492 }
3493
3494 /* Determine if we're dealing with a Thumb only architecture.  */
3495
3496 static bfd_boolean
3497 using_thumb_only (struct elf32_arm_link_hash_table *globals)
3498 {
3499   int arch = bfd_elf_get_obj_attr_int (globals->obfd, OBJ_ATTR_PROC,
3500                                        Tag_CPU_arch);
3501   int profile;
3502
3503   if (arch == TAG_CPU_ARCH_V6_M || arch == TAG_CPU_ARCH_V6S_M)
3504     return TRUE;
3505
3506   if (arch != TAG_CPU_ARCH_V7 && arch != TAG_CPU_ARCH_V7E_M)
3507     return FALSE;
3508
3509   profile = bfd_elf_get_obj_attr_int (globals->obfd, OBJ_ATTR_PROC,
3510                                       Tag_CPU_arch_profile);
3511
3512   return profile == 'M';
3513 }
3514
3515 /* Determine if we're dealing with a Thumb-2 object.  */
3516
3517 static bfd_boolean
3518 using_thumb2 (struct elf32_arm_link_hash_table *globals)
3519 {
3520   int arch = bfd_elf_get_obj_attr_int (globals->obfd, OBJ_ATTR_PROC,
3521                                        Tag_CPU_arch);
3522   return arch == TAG_CPU_ARCH_V6T2 || arch >= TAG_CPU_ARCH_V7;
3523 }
3524
3525 /* Determine what kind of NOPs are available.  */
3526
3527 static bfd_boolean
3528 arch_has_arm_nop (struct elf32_arm_link_hash_table *globals)
3529 {
3530   const int arch = bfd_elf_get_obj_attr_int (globals->obfd, OBJ_ATTR_PROC,
3531                                              Tag_CPU_arch);
3532   return arch == TAG_CPU_ARCH_V6T2
3533          || arch == TAG_CPU_ARCH_V6K
3534          || arch == TAG_CPU_ARCH_V7
3535          || arch == TAG_CPU_ARCH_V7E_M;
3536 }
3537
3538 static bfd_boolean
3539 arch_has_thumb2_nop (struct elf32_arm_link_hash_table *globals)
3540 {
3541   const int arch = bfd_elf_get_obj_attr_int (globals->obfd, OBJ_ATTR_PROC,
3542                                              Tag_CPU_arch);
3543   return (arch == TAG_CPU_ARCH_V6T2 || arch == TAG_CPU_ARCH_V7
3544           || arch == TAG_CPU_ARCH_V7E_M);
3545 }
3546
3547 static bfd_boolean
3548 arm_stub_is_thumb (enum elf32_arm_stub_type stub_type)
3549 {
3550   switch (stub_type)
3551     {
3552     case arm_stub_long_branch_thumb_only:
3553     case arm_stub_long_branch_v4t_thumb_arm:
3554     case arm_stub_short_branch_v4t_thumb_arm:
3555     case arm_stub_long_branch_v4t_thumb_arm_pic:
3556     case arm_stub_long_branch_v4t_thumb_tls_pic:
3557     case arm_stub_long_branch_thumb_only_pic:
3558       return TRUE;
3559     case arm_stub_none:
3560       BFD_FAIL ();
3561       return FALSE;
3562       break;
3563     default:
3564       return FALSE;
3565     }
3566 }
3567
3568 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
3569
3570 static enum elf32_arm_stub_type
3571 arm_type_of_stub (struct bfd_link_info *info,
3572                   asection *input_sec,
3573                   const Elf_Internal_Rela *rel,
3574                   unsigned char st_type,
3575                   enum arm_st_branch_type *actual_branch_type,
3576                   struct elf32_arm_link_hash_entry *hash,
3577                   bfd_vma destination,
3578                   asection *sym_sec,
3579                   bfd *input_bfd,
3580                   const char *name)
3581 {
3582   bfd_vma location;
3583   bfd_signed_vma branch_offset;
3584   unsigned int r_type;
3585   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
3586   int thumb2;
3587   int thumb_only;
3588   enum elf32_arm_stub_type stub_type = arm_stub_none;
3589   int use_plt = 0;
3590   enum arm_st_branch_type branch_type = *actual_branch_type;
3591   union gotplt_union *root_plt;
3592   struct arm_plt_info *arm_plt;
3593
3594   if (branch_type == ST_BRANCH_LONG)
3595     return stub_type;
3596
3597   globals = elf32_arm_hash_table (info);
3598   if (globals == NULL)
3599     return stub_type;
3600
3601   thumb_only = using_thumb_only (globals);
3602
3603   thumb2 = using_thumb2 (globals);
3604
3605   /* Determine where the call point is.  */
3606   location = (input_sec->output_offset
3607               + input_sec->output_section->vma
3608               + rel->r_offset);
3609
3610   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3611
3612   /* ST_BRANCH_TO_ARM is nonsense to thumb-only targets when we
3613      are considering a function call relocation.  */
3614   if (thumb_only && (r_type == R_ARM_THM_CALL || r_type == R_ARM_THM_JUMP24)
3615       && branch_type == ST_BRANCH_TO_ARM)
3616     branch_type = ST_BRANCH_TO_THUMB;
3617
3618   /* For TLS call relocs, it is the caller's responsibility to provide
3619      the address of the appropriate trampoline.  */
3620   if (r_type != R_ARM_TLS_CALL
3621       && r_type != R_ARM_THM_TLS_CALL
3622       && elf32_arm_get_plt_info (input_bfd, hash, ELF32_R_SYM (rel->r_info),
3623                                  &root_plt, &arm_plt)
3624       && root_plt->offset != (bfd_vma) -1)
3625     {
3626       asection *splt;
3627
3628       if (hash == NULL || hash->is_iplt)
3629         splt = globals->root.iplt;
3630       else
3631         splt = globals->root.splt;
3632       if (splt != NULL)
3633         {
3634           use_plt = 1;
3635
3636           /* Note when dealing with PLT entries: the main PLT stub is in
3637              ARM mode, so if the branch is in Thumb mode, another
3638              Thumb->ARM stub will be inserted later just before the ARM
3639              PLT stub. We don't take this extra distance into account
3640              here, because if a long branch stub is needed, we'll add a
3641              Thumb->Arm one and branch directly to the ARM PLT entry
3642              because it avoids spreading offset corrections in several
3643              places.  */
3644
3645           destination = (splt->output_section->vma
3646                          + splt->output_offset
3647                          + root_plt->offset);
3648           st_type = STT_FUNC;
3649           branch_type = ST_BRANCH_TO_ARM;
3650         }
3651     }
3652   /* Calls to STT_GNU_IFUNC symbols should go through a PLT.  */
3653   BFD_ASSERT (st_type != STT_GNU_IFUNC);
3654
3655   branch_offset = (bfd_signed_vma)(destination - location);
3656
3657   if (r_type == R_ARM_THM_CALL || r_type == R_ARM_THM_JUMP24
3658       || r_type == R_ARM_THM_TLS_CALL)
3659     {
3660       /* Handle cases where:
3661          - this call goes too far (different Thumb/Thumb2 max
3662            distance)
3663          - it's a Thumb->Arm call and blx is not available, or it's a
3664            Thumb->Arm branch (not bl). A stub is needed in this case,
3665            but only if this call is not through a PLT entry. Indeed,
3666            PLT stubs handle mode switching already.
3667       */
3668       if ((!thumb2
3669             && (branch_offset > THM_MAX_FWD_BRANCH_OFFSET
3670                 || (branch_offset < THM_MAX_BWD_BRANCH_OFFSET)))
3671           || (thumb2
3672               && (branch_offset > THM2_MAX_FWD_BRANCH_OFFSET
3673                   || (branch_offset < THM2_MAX_BWD_BRANCH_OFFSET)))
3674           || (branch_type == ST_BRANCH_TO_ARM
3675               && (((r_type == R_ARM_THM_CALL
3676                     || r_type == R_ARM_THM_TLS_CALL) && !globals->use_blx)
3677                   || (r_type == R_ARM_THM_JUMP24))
3678               && !use_plt))
3679         {
3680           if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
3681             {
3682               /* Thumb to thumb.  */
3683               if (!thumb_only)
3684                 {
3685                   stub_type = (info->shared | globals->pic_veneer)
3686                     /* PIC stubs.  */
3687                     ? ((globals->use_blx
3688                         && (r_type == R_ARM_THM_CALL))
3689                        /* V5T and above. Stub starts with ARM code, so
3690                           we must be able to switch mode before
3691                           reaching it, which is only possible for 'bl'
3692                           (ie R_ARM_THM_CALL relocation).  */
3693                        ? arm_stub_long_branch_any_thumb_pic
3694                        /* On V4T, use Thumb code only.  */
3695                        : arm_stub_long_branch_v4t_thumb_thumb_pic)
3696
3697                     /* non-PIC stubs.  */
3698                     : ((globals->use_blx
3699                         && (r_type == R_ARM_THM_CALL))
3700                        /* V5T and above.  */
3701                        ? arm_stub_long_branch_any_any
3702                        /* V4T.  */
3703                        : arm_stub_long_branch_v4t_thumb_thumb);
3704                 }
3705               else
3706                 {
3707                   stub_type = (info->shared | globals->pic_veneer)
3708                     /* PIC stub.  */
3709                     ? arm_stub_long_branch_thumb_only_pic
3710                     /* non-PIC stub.  */
3711                     : arm_stub_long_branch_thumb_only;
3712                 }
3713             }
3714           else
3715             {
3716               /* Thumb to arm.  */
3717               if (sym_sec != NULL
3718                   && sym_sec->owner != NULL
3719                   && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
3720                 {
3721                   (*_bfd_error_handler)
3722                     (_("%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
3723                        "  first occurrence: %B: Thumb call to ARM"),
3724                      sym_sec->owner, input_bfd, name);
3725                 }
3726
3727               stub_type =
3728                 (info->shared | globals->pic_veneer)
3729                 /* PIC stubs.  */
3730                 ? (r_type == R_ARM_THM_TLS_CALL
3731                    /* TLS PIC stubs */
3732                    ? (globals->use_blx ? arm_stub_long_branch_any_tls_pic
3733                       : arm_stub_long_branch_v4t_thumb_tls_pic)
3734                    : ((globals->use_blx && r_type == R_ARM_THM_CALL)
3735                       /* V5T PIC and above.  */
3736                       ? arm_stub_long_branch_any_arm_pic
3737                       /* V4T PIC stub.  */
3738                       : arm_stub_long_branch_v4t_thumb_arm_pic))
3739
3740                 /* non-PIC stubs.  */
3741                 : ((globals->use_blx && r_type == R_ARM_THM_CALL)
3742                    /* V5T and above.  */
3743                    ? arm_stub_long_branch_any_any
3744                    /* V4T.  */
3745                    : arm_stub_long_branch_v4t_thumb_arm);
3746
3747               /* Handle v4t short branches.  */
3748               if ((stub_type == arm_stub_long_branch_v4t_thumb_arm)
3749                   && (branch_offset <= THM_MAX_FWD_BRANCH_OFFSET)
3750                   && (branch_offset >= THM_MAX_BWD_BRANCH_OFFSET))
3751                 stub_type = arm_stub_short_branch_v4t_thumb_arm;
3752             }
3753         }
3754     }
3755   else if (r_type == R_ARM_CALL
3756            || r_type == R_ARM_JUMP24
3757            || r_type == R_ARM_PLT32
3758            || r_type == R_ARM_TLS_CALL)
3759     {
3760       if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
3761         {
3762           /* Arm to thumb.  */
3763
3764           if (sym_sec != NULL
3765               && sym_sec->owner != NULL
3766               && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
3767             {
3768               (*_bfd_error_handler)
3769                 (_("%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
3770                    "  first occurrence: %B: ARM call to Thumb"),
3771                  sym_sec->owner, input_bfd, name);
3772             }
3773
3774           /* We have an extra 2-bytes reach because of
3775              the mode change (bit 24 (H) of BLX encoding).  */
3776           if (branch_offset > (ARM_MAX_FWD_BRANCH_OFFSET + 2)
3777               || (branch_offset < ARM_MAX_BWD_BRANCH_OFFSET)
3778               || (r_type == R_ARM_CALL && !globals->use_blx)
3779               || (r_type == R_ARM_JUMP24)
3780               || (r_type == R_ARM_PLT32))
3781             {
3782               stub_type = (info->shared | globals->pic_veneer)
3783                 /* PIC stubs.  */
3784                 ? ((globals->use_blx)
3785                    /* V5T and above.  */
3786                    ? arm_stub_long_branch_any_thumb_pic
3787                    /* V4T stub.  */
3788                    : arm_stub_long_branch_v4t_arm_thumb_pic)
3789
3790                 /* non-PIC stubs.  */
3791                 : ((globals->use_blx)
3792                    /* V5T and above.  */
3793                    ? arm_stub_long_branch_any_any
3794                    /* V4T.  */
3795                    : arm_stub_long_branch_v4t_arm_thumb);
3796             }
3797         }
3798       else
3799         {
3800           /* Arm to arm.  */
3801           if (branch_offset > ARM_MAX_FWD_BRANCH_OFFSET
3802               || (branch_offset < ARM_MAX_BWD_BRANCH_OFFSET))
3803             {
3804               stub_type =
3805                 (info->shared | globals->pic_veneer)
3806                 /* PIC stubs.  */
3807                 ? (r_type == R_ARM_TLS_CALL
3808                    /* TLS PIC Stub */
3809                    ? arm_stub_long_branch_any_tls_pic
3810                    : (globals->nacl_p
3811                       ? arm_stub_long_branch_arm_nacl_pic
3812                       : arm_stub_long_branch_any_arm_pic))
3813                 /* non-PIC stubs.  */
3814                 : (globals->nacl_p
3815                    ? arm_stub_long_branch_arm_nacl
3816                    : arm_stub_long_branch_any_any);
3817             }
3818         }
3819     }
3820
3821   /* If a stub is needed, record the actual destination type.  */
3822   if (stub_type != arm_stub_none)
3823     *actual_branch_type = branch_type;
3824
3825   return stub_type;
3826 }
3827
3828 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
3829
3830 static char *
3831 elf32_arm_stub_name (const asection *input_section,
3832                      const asection *sym_sec,
3833                      const struct elf32_arm_link_hash_entry *hash,
3834                      const Elf_Internal_Rela *rel,
3835                      enum elf32_arm_stub_type stub_type)
3836 {
3837   char *stub_name;
3838   bfd_size_type len;
3839
3840   if (hash)
3841     {
3842       len = 8 + 1 + strlen (hash->root.root.root.string) + 1 + 8 + 1 + 2 + 1;
3843       stub_name = (char *) bfd_malloc (len);
3844       if (stub_name != NULL)
3845         sprintf (stub_name, "%08x_%s+%x_%d",
3846                  input_section->id & 0xffffffff,
3847                  hash->root.root.root.string,
3848                  (int) rel->r_addend & 0xffffffff,
3849                  (int) stub_type);
3850     }
3851   else
3852     {
3853       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 2 + 1;
3854       stub_name = (char *) bfd_malloc (len);
3855       if (stub_name != NULL)
3856         sprintf (stub_name, "%08x_%x:%x+%x_%d",
3857                  input_section->id & 0xffffffff,
3858                  sym_sec->id & 0xffffffff,
3859                  ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_ARM_TLS_CALL
3860                  || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_ARM_THM_TLS_CALL
3861                  ? 0 : (int) ELF32_R_SYM (rel->r_info) & 0xffffffff,
3862                  (int) rel->r_addend & 0xffffffff,
3863                  (int) stub_type);
3864     }
3865
3866   return stub_name;
3867 }
3868
3869 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
3870    creating the stub name takes a bit of time.  */
3871
3872 static struct elf32_arm_stub_hash_entry *
3873 elf32_arm_get_stub_entry (const asection *input_section,
3874                           const asection *sym_sec,
3875                           struct elf_link_hash_entry *hash,
3876                           const Elf_Internal_Rela *rel,
3877                           struct elf32_arm_link_hash_table *htab,
3878                           enum elf32_arm_stub_type stub_type)
3879 {
3880   struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry;
3881   struct elf32_arm_link_hash_entry *h = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) hash;
3882   const asection *id_sec;
3883
3884   if ((input_section->flags & SEC_CODE) == 0)
3885     return NULL;
3886
3887   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
3888      stub section, then use the id of the first section in the group.
3889      Stub names need to include a section id, as there may well be
3890      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
3891      distinguish between them.  */
3892   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
3893
3894   if (h != NULL && h->stub_cache != NULL
3895       && h->stub_cache->h == h
3896       && h->stub_cache->id_sec == id_sec
3897       && h->stub_cache->stub_type == stub_type)
3898     {
3899       stub_entry = h->stub_cache;
3900     }
3901   else
3902     {
3903       char *stub_name;
3904
3905       stub_name = elf32_arm_stub_name (id_sec, sym_sec, h, rel, stub_type);
3906       if (stub_name == NULL)
3907         return NULL;
3908
3909       stub_entry = arm_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
3910                                         stub_name, FALSE, FALSE);
3911       if (h != NULL)
3912         h->stub_cache = stub_entry;
3913
3914       free (stub_name);
3915     }
3916
3917   return stub_entry;
3918 }
3919
3920 /* Find or create a stub section.  Returns a pointer to the stub section, and
3921    the section to which the stub section will be attached (in *LINK_SEC_P).
3922    LINK_SEC_P may be NULL.  */
3923
3924 static asection *
3925 elf32_arm_create_or_find_stub_sec (asection **link_sec_p, asection *section,
3926                                    struct elf32_arm_link_hash_table *htab)
3927 {
3928   asection *link_sec;
3929   asection *stub_sec;
3930
3931   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
3932   BFD_ASSERT (link_sec != NULL);
3933   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
3934
3935   if (stub_sec == NULL)
3936     {
3937       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
3938       if (stub_sec == NULL)
3939         {
3940           size_t namelen;
3941           bfd_size_type len;
3942           char *s_name;
3943
3944           namelen = strlen (link_sec->name);
3945           len = namelen + sizeof (STUB_SUFFIX);
3946           s_name = (char *) bfd_alloc (htab->stub_bfd, len);
3947           if (s_name == NULL)
3948             return NULL;
3949
3950           memcpy (s_name, link_sec->name, namelen);
3951           memcpy (s_name + namelen, STUB_SUFFIX, sizeof (STUB_SUFFIX));
3952           stub_sec = (*htab->add_stub_section) (s_name, link_sec,
3953                                                 htab->nacl_p ? 4 : 3);
3954           if (stub_sec == NULL)
3955             return NULL;
3956           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
3957         }
3958       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
3959     }
3960
3961   if (link_sec_p)
3962     *link_sec_p = link_sec;
3963
3964   return stub_sec;
3965 }
3966
3967 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
3968    stub entry are initialised.  */
3969
3970 static struct elf32_arm_stub_hash_entry *
3971 elf32_arm_add_stub (const char *stub_name,
3972                     asection *section,
3973                     struct elf32_arm_link_hash_table *htab)
3974 {
3975   asection *link_sec;
3976   asection *stub_sec;
3977   struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry;
3978
3979   stub_sec = elf32_arm_create_or_find_stub_sec (&link_sec, section, htab);
3980   if (stub_sec == NULL)
3981     return NULL;
3982
3983   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
3984   stub_entry = arm_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table, stub_name,
3985                                      TRUE, FALSE);
3986   if (stub_entry == NULL)
3987     {
3988       (*_bfd_error_handler) (_("%s: cannot create stub entry %s"),
3989                              section->owner,
3990                              stub_name);
3991       return NULL;
3992     }
3993
3994   stub_entry->stub_sec = stub_sec;
3995   stub_entry->stub_offset = 0;
3996   stub_entry->id_sec = link_sec;
3997
3998   return stub_entry;
3999 }
4000
4001 /* Store an Arm insn into an output section not processed by
4002    elf32_arm_write_section.  */
4003
4004 static void
4005 put_arm_insn (struct elf32_arm_link_hash_table * htab,
4006               bfd * output_bfd, bfd_vma val, void * ptr)
4007 {
4008   if (htab->byteswap_code != bfd_little_endian (output_bfd))
4009     bfd_putl32 (val, ptr);
4010   else
4011     bfd_putb32 (val, ptr);
4012 }
4013
4014 /* Store a 16-bit Thumb insn into an output section not processed by
4015    elf32_arm_write_section.  */
4016
4017 static void
4018 put_thumb_insn (struct elf32_arm_link_hash_table * htab,
4019                 bfd * output_bfd, bfd_vma val, void * ptr)
4020 {
4021   if (htab->byteswap_code != bfd_little_endian (output_bfd))
4022     bfd_putl16 (val, ptr);
4023   else
4024     bfd_putb16 (val, ptr);
4025 }
4026
4027 /* If it's possible to change R_TYPE to a more efficient access
4028    model, return the new reloc type.  */
4029
4030 static unsigned
4031 elf32_arm_tls_transition (struct bfd_link_info *info, int r_type,
4032                           struct elf_link_hash_entry *h)
4033 {
4034   int is_local = (h == NULL);
4035
4036   if (info->shared || (h && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
4037     return r_type;
4038
4039   /* We do not support relaxations for Old TLS models.  */
4040   switch (r_type)
4041     {
4042     case R_ARM_TLS_GOTDESC:
4043     case R_ARM_TLS_CALL:
4044     case R_ARM_THM_TLS_CALL:
4045     case R_ARM_TLS_DESCSEQ:
4046     case R_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
4047       return is_local ? R_ARM_TLS_LE32 : R_ARM_TLS_IE32;
4048     }
4049
4050   return r_type;
4051 }
4052
4053 static bfd_reloc_status_type elf32_arm_final_link_relocate
4054   (reloc_howto_type *, bfd *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
4055    Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, struct bfd_link_info *, asection *,
4056    const char *, unsigned char, enum arm_st_branch_type,
4057    struct elf_link_hash_entry *, bfd_boolean *, char **);
4058
4059 static unsigned int
4060 arm_stub_required_alignment (enum elf32_arm_stub_type stub_type)
4061 {
4062   switch (stub_type)
4063     {
4064     case arm_stub_a8_veneer_b_cond:
4065     case arm_stub_a8_veneer_b:
4066     case arm_stub_a8_veneer_bl:
4067       return 2;
4068
4069     case arm_stub_long_branch_any_any:
4070     case arm_stub_long_branch_v4t_arm_thumb:
4071     case arm_stub_long_branch_thumb_only:
4072     case arm_stub_long_branch_v4t_thumb_thumb:
4073     case arm_stub_long_branch_v4t_thumb_arm:
4074     case arm_stub_short_branch_v4t_thumb_arm:
4075     case arm_stub_long_branch_any_arm_pic:
4076     case arm_stub_long_branch_any_thumb_pic:
4077     case arm_stub_long_branch_v4t_thumb_thumb_pic:
4078     case arm_stub_long_branch_v4t_arm_thumb_pic:
4079     case arm_stub_long_branch_v4t_thumb_arm_pic:
4080     case arm_stub_long_branch_thumb_only_pic:
4081     case arm_stub_long_branch_any_tls_pic:
4082     case arm_stub_long_branch_v4t_thumb_tls_pic:
4083     case arm_stub_a8_veneer_blx:
4084       return 4;
4085
4086     case arm_stub_long_branch_arm_nacl:
4087     case arm_stub_long_branch_arm_nacl_pic:
4088       return 16;
4089
4090     default:
4091       abort ();  /* Should be unreachable.  */
4092     }
4093 }
4094
4095 static bfd_boolean
4096 arm_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry,
4097                     void * in_arg)
4098 {
4099 #define MAXRELOCS 3
4100   struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry;
4101   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
4102   struct bfd_link_info *info;
4103   asection *stub_sec;
4104   bfd *stub_bfd;
4105   bfd_byte *loc;
4106   bfd_vma sym_value;
4107   int template_size;
4108   int size;
4109   const insn_sequence *template_sequence;
4110   int i;
4111   int stub_reloc_idx[MAXRELOCS] = {-1, -1};
4112   int stub_reloc_offset[MAXRELOCS] = {0, 0};
4113   int nrelocs = 0;
4114
4115   /* Massage our args to the form they really have.  */
4116   stub_entry = (struct elf32_arm_stub_hash_entry *) gen_entry;
4117   info = (struct bfd_link_info *) in_arg;
4118
4119   globals = elf32_arm_hash_table (info);
4120   if (globals == NULL)
4121     return FALSE;
4122
4123   stub_sec = stub_entry->stub_sec;
4124
4125   if ((globals->fix_cortex_a8 < 0)
4126       != (arm_stub_required_alignment (stub_entry->stub_type) == 2))
4127     /* We have to do less-strictly-aligned fixes last.  */
4128     return TRUE;
4129
4130   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
4131   stub_entry->stub_offset = stub_sec->size;
4132   loc = stub_sec->contents + stub_entry->stub_offset;
4133
4134   stub_bfd = stub_sec->owner;
4135
4136   /* This is the address of the stub destination.  */
4137   sym_value = (stub_entry->target_value
4138                + stub_entry->target_section->output_offset
4139                + stub_entry->target_section->output_section->vma);
4140
4141   template_sequence = stub_entry->stub_template;
4142   template_size = stub_entry->stub_template_size;
4143
4144   size = 0;
4145   for (i = 0; i < template_size; i++)
4146     {
4147       switch (template_sequence[i].type)
4148         {
4149         case THUMB16_TYPE:
4150           {
4151             bfd_vma data = (bfd_vma) template_sequence[i].data;
4152             if (template_sequence[i].reloc_addend != 0)
4153               {
4154                 /* We've borrowed the reloc_addend field to mean we should
4155                    insert a condition code into this (Thumb-1 branch)
4156                    instruction.  See THUMB16_BCOND_INSN.  */
4157                 BFD_ASSERT ((data & 0xff00) == 0xd000);
4158                 data |= ((stub_entry->orig_insn >> 22) & 0xf) << 8;
4159               }
4160             bfd_put_16 (stub_bfd, data, loc + size);
4161             size += 2;
4162           }
4163           break;
4164
4165         case THUMB32_TYPE:
4166           bfd_put_16 (stub_bfd,
4167                       (template_sequence[i].data >> 16) & 0xffff,
4168                       loc + size);
4169           bfd_put_16 (stub_bfd, template_sequence[i].data & 0xffff,
4170                       loc + size + 2);
4171           if (template_sequence[i].r_type != R_ARM_NONE)
4172             {
4173               stub_reloc_idx[nrelocs] = i;
4174               stub_reloc_offset[nrelocs++] = size;
4175             }
4176           size += 4;
4177           break;
4178
4179         case ARM_TYPE:
4180           bfd_put_32 (stub_bfd, template_sequence[i].data,
4181                       loc + size);
4182           /* Handle cases where the target is encoded within the
4183              instruction.  */
4184           if (template_sequence[i].r_type == R_ARM_JUMP24)
4185             {
4186               stub_reloc_idx[nrelocs] = i;
4187               stub_reloc_offset[nrelocs++] = size;
4188             }
4189           size += 4;
4190           break;
4191
4192         case DATA_TYPE:
4193           bfd_put_32 (stub_bfd, template_sequence[i].data, loc + size);
4194           stub_reloc_idx[nrelocs] = i;
4195           stub_reloc_offset[nrelocs++] = size;
4196           size += 4;
4197           break;
4198
4199         default:
4200           BFD_FAIL ();
4201           return FALSE;
4202         }
4203     }
4204
4205   stub_sec->size += size;
4206
4207   /* Stub size has already been computed in arm_size_one_stub. Check
4208      consistency.  */
4209   BFD_ASSERT (size == stub_entry->stub_size);
4210
4211   /* Destination is Thumb. Force bit 0 to 1 to reflect this.  */
4212   if (stub_entry->branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
4213     sym_value |= 1;
4214
4215   /* Assume there is at least one and at most MAXRELOCS entries to relocate
4216      in each stub.  */
4217   BFD_ASSERT (nrelocs != 0 && nrelocs <= MAXRELOCS);
4218
4219   for (i = 0; i < nrelocs; i++)
4220     if (template_sequence[stub_reloc_idx[i]].r_type == R_ARM_THM_JUMP24
4221         || template_sequence[stub_reloc_idx[i]].r_type == R_ARM_THM_JUMP19
4222         || template_sequence[stub_reloc_idx[i]].r_type == R_ARM_THM_CALL
4223         || template_sequence[stub_reloc_idx[i]].r_type == R_ARM_THM_XPC22)
4224       {
4225         Elf_Internal_Rela rel;
4226         bfd_boolean unresolved_reloc;
4227         char *error_message;
4228         enum arm_st_branch_type branch_type
4229           = (template_sequence[stub_reloc_idx[i]].r_type != R_ARM_THM_XPC22
4230              ? ST_BRANCH_TO_THUMB : ST_BRANCH_TO_ARM);
4231         bfd_vma points_to = sym_value + stub_entry->target_addend;
4232
4233         rel.r_offset = stub_entry->stub_offset + stub_reloc_offset[i];
4234         rel.r_info = ELF32_R_INFO (0,
4235                                    template_sequence[stub_reloc_idx[i]].r_type);
4236         rel.r_addend = template_sequence[stub_reloc_idx[i]].reloc_addend;
4237
4238         if (stub_entry->stub_type == arm_stub_a8_veneer_b_cond && i == 0)
4239           /* The first relocation in the elf32_arm_stub_a8_veneer_b_cond[]
4240              template should refer back to the instruction after the original
4241              branch.  */
4242           points_to = sym_value;
4243
4244         /* There may be unintended consequences if this is not true.  */
4245         BFD_ASSERT (stub_entry->h == NULL);
4246
4247         /* Note: _bfd_final_link_relocate doesn't handle these relocations
4248            properly.  We should probably use this function unconditionally,
4249            rather than only for certain relocations listed in the enclosing
4250            conditional, for the sake of consistency.  */
4251         elf32_arm_final_link_relocate (elf32_arm_howto_from_type
4252             (template_sequence[stub_reloc_idx[i]].r_type),
4253           stub_bfd, info->output_bfd, stub_sec, stub_sec->contents, &rel,
4254           points_to, info, stub_entry->target_section, "", STT_FUNC,
4255           branch_type, (struct elf_link_hash_entry *) stub_entry->h,
4256           &unresolved_reloc, &error_message);
4257       }
4258     else
4259       {
4260         Elf_Internal_Rela rel;
4261         bfd_boolean unresolved_reloc;
4262         char *error_message;
4263         bfd_vma points_to = sym_value + stub_entry->target_addend
4264           + template_sequence[stub_reloc_idx[i]].reloc_addend;
4265
4266         rel.r_offset = stub_entry->stub_offset + stub_reloc_offset[i];
4267         rel.r_info = ELF32_R_INFO (0,
4268                                    template_sequence[stub_reloc_idx[i]].r_type);
4269         rel.r_addend = 0;
4270
4271         elf32_arm_final_link_relocate (elf32_arm_howto_from_type
4272             (template_sequence[stub_reloc_idx[i]].r_type),
4273           stub_bfd, info->output_bfd, stub_sec, stub_sec->contents, &rel,
4274           points_to, info, stub_entry->target_section, "", STT_FUNC,
4275           stub_entry->branch_type,
4276           (struct elf_link_hash_entry *) stub_entry->h, &unresolved_reloc,
4277           &error_message);
4278       }
4279
4280   return TRUE;
4281 #undef MAXRELOCS
4282 }
4283
4284 /* Calculate the template, template size and instruction size for a stub.
4285    Return value is the instruction size.  */
4286
4287 static unsigned int
4288 find_stub_size_and_template (enum elf32_arm_stub_type stub_type,
4289                              const insn_sequence **stub_template,
4290                              int *stub_template_size)
4291 {
4292   const insn_sequence *template_sequence = NULL;
4293   int template_size = 0, i;
4294   unsigned int size;
4295
4296   template_sequence = stub_definitions[stub_type].template_sequence;
4297   if (stub_template)
4298     *stub_template = template_sequence;
4299
4300   template_size = stub_definitions[stub_type].template_size;
4301   if (stub_template_size)
4302     *stub_template_size = template_size;
4303
4304   size = 0;
4305   for (i = 0; i < template_size; i++)
4306     {
4307       switch (template_sequence[i].type)
4308         {
4309         case THUMB16_TYPE:
4310           size += 2;
4311           break;
4312
4313         case ARM_TYPE:
4314         case THUMB32_TYPE:
4315         case DATA_TYPE:
4316           size += 4;
4317           break;
4318
4319         default:
4320           BFD_FAIL ();
4321           return 0;
4322         }
4323     }
4324
4325   return size;
4326 }
4327
4328 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
4329    we know stub section sizes.  */
4330
4331 static bfd_boolean
4332 arm_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry,
4333                    void *in_arg ATTRIBUTE_UNUSED)
4334 {
4335   struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry;
4336   const insn_sequence *template_sequence;
4337   int template_size, size;
4338
4339   /* Massage our args to the form they really have.  */
4340   stub_entry = (struct elf32_arm_stub_hash_entry *) gen_entry;
4341
4342   BFD_ASSERT((stub_entry->stub_type > arm_stub_none)
4343              && stub_entry->stub_type < ARRAY_SIZE(stub_definitions));
4344
4345   size = find_stub_size_and_template (stub_entry->stub_type, &template_sequence,
4346                                       &template_size);
4347
4348   stub_entry->stub_size = size;
4349   stub_entry->stub_template = template_sequence;
4350   stub_entry->stub_template_size = template_size;
4351
4352   size = (size + 7) & ~7;
4353   stub_entry->stub_sec->size += size;
4354
4355   return TRUE;
4356 }
4357
4358 /* External entry points for sizing and building linker stubs.  */
4359
4360 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
4361    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
4362    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  */
4363
4364 int
4365 elf32_arm_setup_section_lists (bfd *output_bfd,
4366                                struct bfd_link_info *info)
4367 {
4368   bfd *input_bfd;
4369   unsigned int bfd_count;
4370   int top_id, top_index;
4371   asection *section;
4372   asection **input_list, **list;
4373   bfd_size_type amt;
4374   struct elf32_arm_link_hash_table *htab = elf32_arm_hash_table (info);
4375
4376   if (htab == NULL)
4377     return 0;
4378   if (! is_elf_hash_table (htab))
4379     return 0;
4380
4381   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
4382   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
4383        input_bfd != NULL;
4384        input_bfd = input_bfd->link_next)
4385     {
4386       bfd_count += 1;
4387       for (section = input_bfd->sections;
4388            section != NULL;
4389            section = section->next)
4390         {
4391           if (top_id < section->id)
4392             top_id = section->id;
4393         }
4394     }
4395   htab->bfd_count = bfd_count;
4396
4397   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
4398   htab->stub_group = (struct map_stub *) bfd_zmalloc (amt);
4399   if (htab->stub_group == NULL)
4400     return -1;
4401   htab->top_id = top_id;
4402
4403   /* We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
4404      section index as some sections may have been removed, and
4405      _bfd_strip_section_from_output doesn't renumber the indices.  */
4406   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
4407        section != NULL;
4408        section = section->next)
4409     {
4410       if (top_index < section->index)
4411         top_index = section->index;
4412     }
4413
4414   htab->top_index = top_index;
4415   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
4416   input_list = (asection **) bfd_malloc (amt);
4417   htab->input_list = input_list;
4418   if (input_list == NULL)
4419     return -1;
4420
4421   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
4422      value we can check later.  */
4423   list = input_list + top_index;
4424   do
4425     *list = bfd_abs_section_ptr;
4426   while (list-- != input_list);
4427
4428   for (section = output_bfd->sections;
4429        section != NULL;
4430        section = section->next)
4431     {
4432       if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
4433         input_list[section->index] = NULL;
4434     }
4435
4436   return 1;
4437 }
4438
4439 /* The linker repeatedly calls this function for each input section,
4440    in the order that input sections are linked into output sections.
4441    Build lists of input sections to determine groupings between which
4442    we may insert linker stubs.  */
4443
4444 void
4445 elf32_arm_next_input_section (struct bfd_link_info *info,
4446                               asection *isec)
4447 {
4448   struct elf32_arm_link_hash_table *htab = elf32_arm_hash_table (info);
4449
4450   if (htab == NULL)
4451     return;
4452
4453   if (isec->output_section->index <= htab->top_index)
4454     {
4455       asection **list = htab->input_list + isec->output_section->index;
4456
4457       if (*list != bfd_abs_section_ptr && (isec->flags & SEC_CODE) != 0)
4458         {
4459           /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
4460 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
4461           /* This happens to make the list in reverse order,
4462              which we reverse later.  */
4463           PREV_SEC (isec) = *list;
4464           *list = isec;
4465         }
4466     }
4467 }
4468
4469 /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
4470    sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
4471    put all .init* and .fini* stubs at the end of the .init or
4472    .fini output sections respectively, because glibc splits the
4473    _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
4474    the middle of a function is not a good idea.  */
4475
4476 static void
4477 group_sections (struct elf32_arm_link_hash_table *htab,
4478                 bfd_size_type stub_group_size,
4479                 bfd_boolean stubs_always_after_branch)
4480 {
4481   asection **list = htab->input_list;
4482
4483   do
4484     {
4485       asection *tail = *list;
4486       asection *head;
4487
4488       if (tail == bfd_abs_section_ptr)
4489         continue;
4490
4491       /* Reverse the list: we must avoid placing stubs at the
4492          beginning of the section because the beginning of the text
4493          section may be required for an interrupt vector in bare metal
4494          code.  */
4495 #define NEXT_SEC PREV_SEC
4496       head = NULL;
4497       while (tail != NULL)
4498         {
4499           /* Pop from tail.  */
4500           asection *item = tail;
4501           tail = PREV_SEC (item);
4502
4503           /* Push on head.  */
4504           NEXT_SEC (item) = head;
4505           head = item;
4506         }
4507
4508       while (head != NULL)
4509         {
4510           asection *curr;
4511           asection *next;
4512           bfd_vma stub_group_start = head->output_offset;
4513           bfd_vma end_of_next;
4514
4515           curr = head;
4516           while (NEXT_SEC (curr) != NULL)
4517             {
4518               next = NEXT_SEC (curr);
4519               end_of_next = next->output_offset + next->size;
4520               if (end_of_next - stub_group_start >= stub_group_size)
4521                 /* End of NEXT is too far from start, so stop.  */
4522                 break;
4523               /* Add NEXT to the group.  */
4524               curr = next;
4525             }
4526
4527           /* OK, the size from the start to the start of CURR is less
4528              than stub_group_size and thus can be handled by one stub
4529              section.  (Or the head section is itself larger than
4530              stub_group_size, in which case we may be toast.)
4531              We should really be keeping track of the total size of
4532              stubs added here, as stubs contribute to the final output
4533              section size.  */
4534           do
4535             {
4536               next = NEXT_SEC (head);
4537               /* Set up this stub group.  */
4538               htab->stub_group[head->id].link_sec = curr;
4539             }
4540           while (head != curr && (head = next) != NULL);
4541
4542           /* But wait, there's more!  Input sections up to stub_group_size
4543              bytes after the stub section can be handled by it too.  */
4544           if (!stubs_always_after_branch)
4545             {
4546               stub_group_start = curr->output_offset + curr->size;
4547
4548               while (next != NULL)
4549                 {
4550                   end_of_next = next->output_offset + next->size;
4551                   if (end_of_next - stub_group_start >= stub_group_size)
4552                     /* End of NEXT is too far from stubs, so stop.  */
4553                     break;
4554                   /* Add NEXT to the stub group.  */
4555                   head = next;
4556                   next = NEXT_SEC (head);
4557                   htab->stub_group[head->id].link_sec = curr;
4558                 }
4559             }
4560           head = next;
4561         }
4562     }
4563   while (list++ != htab->input_list + htab->top_index);
4564
4565   free (htab->input_list);
4566 #undef PREV_SEC
4567 #undef NEXT_SEC
4568 }
4569
4570 /* Comparison function for sorting/searching relocations relating to Cortex-A8
4571    erratum fix.  */
4572
4573 static int
4574 a8_reloc_compare (const void *a, const void *b)
4575 {
4576   const struct a8_erratum_reloc *ra = (const struct a8_erratum_reloc *) a;
4577   const struct a8_erratum_reloc *rb = (const struct a8_erratum_reloc *) b;
4578
4579   if (ra->from < rb->from)
4580     return -1;
4581   else if (ra->from > rb->from)
4582     return 1;
4583   else
4584     return 0;
4585 }
4586
4587 static struct elf_link_hash_entry *find_thumb_glue (struct bfd_link_info *,
4588                                                     const char *, char **);
4589
4590 /* Helper function to scan code for sequences which might trigger the Cortex-A8
4591    branch/TLB erratum.  Fill in the table described by A8_FIXES_P,
4592    NUM_A8_FIXES_P, A8_FIX_TABLE_SIZE_P.  Returns true if an error occurs, false
4593    otherwise.  */
4594
4595 static bfd_boolean
4596 cortex_a8_erratum_scan (bfd *input_bfd,
4597                         struct bfd_link_info *info,
4598                         struct a8_erratum_fix **a8_fixes_p,
4599                         unsigned int *num_a8_fixes_p,
4600                         unsigned int *a8_fix_table_size_p,
4601                         struct a8_erratum_reloc *a8_relocs,
4602                         unsigned int num_a8_relocs,
4603                         unsigned prev_num_a8_fixes,
4604                         bfd_boolean *stub_changed_p)
4605 {
4606   asection *section;
4607   struct elf32_arm_link_hash_table *htab = elf32_arm_hash_table (info);
4608   struct a8_erratum_fix *a8_fixes = *a8_fixes_p;
4609   unsigned int num_a8_fixes = *num_a8_fixes_p;
4610   unsigned int a8_fix_table_size = *a8_fix_table_size_p;
4611
4612   if (htab == NULL)
4613     return FALSE;
4614
4615   for (section = input_bfd->sections;
4616        section != NULL;
4617        section = section->next)
4618     {
4619       bfd_byte *contents = NULL;
4620       struct _arm_elf_section_data *sec_data;
4621       unsigned int span;
4622       bfd_vma base_vma;
4623
4624       if (elf_section_type (section) != SHT_PROGBITS
4625           || (elf_section_flags (section) & SHF_EXECINSTR) == 0
4626           || (section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
4627           || (section->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4628           || (section->output_section == bfd_abs_section_ptr))
4629         continue;
4630
4631       base_vma = section->output_section->vma + section->output_offset;
4632
4633       if (elf_section_data (section)->this_hdr.contents != NULL)
4634         contents = elf_section_data (section)->this_hdr.contents;
4635       else if (! bfd_malloc_and_get_section (input_bfd, section, &contents))
4636         return TRUE;
4637
4638       sec_data = elf32_arm_section_data (section);
4639
4640       for (span = 0; span < sec_data->mapcount; span++)
4641         {
4642           unsigned int span_start = sec_data->map[span].vma;
4643           unsigned int span_end = (span == sec_data->mapcount - 1)
4644             ? section->size : sec_data->map[span + 1].vma;
4645           unsigned int i;
4646           char span_type = sec_data->map[span].type;
4647           bfd_boolean last_was_32bit = FALSE, last_was_branch = FALSE;
4648
4649           if (span_type != 't')
4650             continue;
4651
4652           /* Span is entirely within a single 4KB region: skip scanning.  */
4653           if (((base_vma + span_start) & ~0xfff)
4654               == ((base_vma + span_end) & ~0xfff))
4655             continue;
4656
4657           /* Scan for 32-bit Thumb-2 branches which span two 4K regions, where:
4658
4659                * The opcode is BLX.W, BL.W, B.W, Bcc.W
4660                * The branch target is in the same 4KB region as the
4661                  first half of the branch.
4662                * The instruction before the branch is a 32-bit
4663                  length non-branch instruction.  */
4664           for (i = span_start; i < span_end;)
4665             {
4666               unsigned int insn = bfd_getl16 (&contents[i]);
4667               bfd_boolean insn_32bit = FALSE, is_blx = FALSE, is_b = FALSE;
4668               bfd_boolean is_bl = FALSE, is_bcc = FALSE, is_32bit_branch;
4669
4670               if ((insn & 0xe000) == 0xe000 && (insn & 0x1800) != 0x0000)
4671                 insn_32bit = TRUE;
4672
4673               if (insn_32bit)
4674                 {
4675                   /* Load the rest of the insn (in manual-friendly order).  */
4676                   insn = (insn << 16) | bfd_getl16 (&contents[i + 2]);
4677
4678                   /* Encoding T4: B<c>.W.  */
4679                   is_b = (insn & 0xf800d000) == 0xf0009000;
4680                   /* Encoding T1: BL<c>.W.  */
4681                   is_bl = (insn & 0xf800d000) == 0xf000d000;
4682                   /* Encoding T2: BLX<c>.W.  */
4683                   is_blx = (insn & 0xf800d000) == 0xf000c000;
4684                   /* Encoding T3: B<c>.W (not permitted in IT block).  */
4685                   is_bcc = (insn & 0xf800d000) == 0xf0008000
4686                            && (insn & 0x07f00000) != 0x03800000;
4687                 }
4688
4689               is_32bit_branch = is_b || is_bl || is_blx || is_bcc;
4690
4691               if (((base_vma + i) & 0xfff) == 0xffe
4692                   && insn_32bit
4693                   && is_32bit_branch
4694                   && last_was_32bit
4695                   && ! last_was_branch)
4696                 {
4697                   bfd_signed_vma offset = 0;
4698                   bfd_boolean force_target_arm = FALSE;
4699                   bfd_boolean force_target_thumb = FALSE;
4700                   bfd_vma target;
4701                   enum elf32_arm_stub_type stub_type = arm_stub_none;
4702                   struct a8_erratum_reloc key, *found;
4703                   bfd_boolean use_plt = FALSE;
4704
4705                   key.from = base_vma + i;
4706                   found = (struct a8_erratum_reloc *)
4707                       bsearch (&key, a8_relocs, num_a8_relocs,
4708                                sizeof (struct a8_erratum_reloc),
4709                                &a8_reloc_compare);
4710
4711                   if (found)
4712                     {
4713                       char *error_message = NULL;
4714                       struct elf_link_hash_entry *entry;
4715
4716                       /* We don't care about the error returned from this
4717                          function, only if there is glue or not.  */
4718                       entry = find_thumb_glue (info, found->sym_name,
4719                                                &error_message);
4720
4721                       if (entry)
4722                         found->non_a8_stub = TRUE;
4723
4724                       /* Keep a simpler condition, for the sake of clarity.  */
4725                       if (htab->root.splt != NULL && found->hash != NULL
4726                           && found->hash->root.plt.offset != (bfd_vma) -1)
4727                         use_plt = TRUE;
4728
4729                       if (found->r_type == R_ARM_THM_CALL)
4730                         {
4731                           if (found->branch_type == ST_BRANCH_TO_ARM
4732                               || use_plt)
4733                             force_target_arm = TRUE;
4734                           else
4735                             force_target_thumb = TRUE;
4736                         }
4737                     }
4738
4739                   /* Check if we have an offending branch instruction.  */
4740
4741                   if (found && found->non_a8_stub)
4742                     /* We've already made a stub for this instruction, e.g.
4743                        it's a long branch or a Thumb->ARM stub.  Assume that
4744                        stub will suffice to work around the A8 erratum (see
4745                        setting of always_after_branch above).  */
4746                     ;
4747                   else if (is_bcc)
4748                     {
4749                       offset = (insn & 0x7ff) << 1;
4750                       offset |= (insn & 0x3f0000) >> 4;
4751                       offset |= (insn & 0x2000) ? 0x40000 : 0;
4752                       offset |= (insn & 0x800) ? 0x80000 : 0;
4753                       offset |= (insn & 0x4000000) ? 0x100000 : 0;
4754                       if (offset & 0x100000)
4755                         offset |= ~ ((bfd_signed_vma) 0xfffff);
4756                       stub_type = arm_stub_a8_veneer_b_cond;
4757                     }
4758                   else if (is_b || is_bl || is_blx)
4759                     {
4760                       int s = (insn & 0x4000000) != 0;
4761                       int j1 = (insn & 0x2000) != 0;
4762                       int j2 = (insn & 0x800) != 0;
4763                       int i1 = !(j1 ^ s);
4764                       int i2 = !(j2 ^ s);
4765
4766                       offset = (insn & 0x7ff) << 1;
4767                       offset |= (insn & 0x3ff0000) >> 4;
4768                       offset |= i2 << 22;
4769                       offset |= i1 << 23;
4770                       offset |= s << 24;
4771                       if (offset & 0x1000000)
4772                         offset |= ~ ((bfd_signed_vma) 0xffffff);
4773
4774                       if (is_blx)
4775                         offset &= ~ ((bfd_signed_vma) 3);
4776
4777                       stub_type = is_blx ? arm_stub_a8_veneer_blx :
4778                         is_bl ? arm_stub_a8_veneer_bl : arm_stub_a8_veneer_b;
4779                     }
4780
4781                   if (stub_type != arm_stub_none)
4782                     {
4783                       bfd_vma pc_for_insn = base_vma + i + 4;
4784
4785                       /* The original instruction is a BL, but the target is
4786                          an ARM instruction.  If we were not making a stub,
4787                          the BL would have been converted to a BLX.  Use the
4788                          BLX stub instead in that case.  */
4789                       if (htab->use_blx && force_target_arm
4790                           && stub_type == arm_stub_a8_veneer_bl)
4791                         {
4792                           stub_type = arm_stub_a8_veneer_blx;
4793                           is_blx = TRUE;
4794                           is_bl = FALSE;
4795                         }
4796                       /* Conversely, if the original instruction was
4797                          BLX but the target is Thumb mode, use the BL
4798                          stub.  */
4799                       else if (force_target_thumb
4800                                && stub_type == arm_stub_a8_veneer_blx)
4801                         {
4802                           stub_type = arm_stub_a8_veneer_bl;
4803                           is_blx = FALSE;
4804                           is_bl = TRUE;
4805                         }
4806
4807                       if (is_blx)
4808                         pc_for_insn &= ~ ((bfd_vma) 3);
4809
4810                       /* If we found a relocation, use the proper destination,
4811                          not the offset in the (unrelocated) instruction.
4812                          Note this is always done if we switched the stub type
4813                          above.  */
4814                       if (found)
4815                         offset =
4816                           (bfd_signed_vma) (found->destination - pc_for_insn);
4817
4818                       /* If the stub will use a Thumb-mode branch to a
4819                          PLT target, redirect it to the preceding Thumb
4820                          entry point.  */
4821                       if (stub_type != arm_stub_a8_veneer_blx && use_plt)
4822                         offset -= PLT_THUMB_STUB_SIZE;
4823
4824                       target = pc_for_insn + offset;
4825
4826                       /* The BLX stub is ARM-mode code.  Adjust the offset to
4827                          take the different PC value (+8 instead of +4) into
4828                          account.  */
4829                       if (stub_type == arm_stub_a8_veneer_blx)
4830                         offset += 4;
4831
4832                       if (((base_vma + i) & ~0xfff) == (target & ~0xfff))
4833                         {
4834                           char *stub_name = NULL;
4835
4836                           if (num_a8_fixes == a8_fix_table_size)
4837                             {
4838                               a8_fix_table_size *= 2;
4839                               a8_fixes = (struct a8_erratum_fix *)
4840                                   bfd_realloc (a8_fixes,
4841                                                sizeof (struct a8_erratum_fix)
4842                                                * a8_fix_table_size);
4843                             }
4844
4845                           if (num_a8_fixes < prev_num_a8_fixes)
4846                             {
4847                               /* If we're doing a subsequent scan,
4848                                  check if we've found the same fix as
4849                                  before, and try and reuse the stub
4850                                  name.  */
4851                               stub_name = a8_fixes[num_a8_fixes].stub_name;
4852                               if ((a8_fixes[num_a8_fixes].section != section)
4853                                   || (a8_fixes[num_a8_fixes].offset != i))
4854                                 {
4855                                   free (stub_name);
4856                                   stub_name = NULL;
4857                                   *stub_changed_p = TRUE;
4858                                 }
4859                             }
4860
4861                           if (!stub_name)
4862                             {
4863                               stub_name = (char *) bfd_malloc (8 + 1 + 8 + 1);
4864                               if (stub_name != NULL)
4865                                 sprintf (stub_name, "%x:%x", section->id, i);
4866                             }
4867
4868                           a8_fixes[num_a8_fixes].input_bfd = input_bfd;
4869                           a8_fixes[num_a8_fixes].section = section;
4870                           a8_fixes[num_a8_fixes].offset = i;
4871                           a8_fixes[num_a8_fixes].addend = offset;
4872                           a8_fixes[num_a8_fixes].orig_insn = insn;
4873                           a8_fixes[num_a8_fixes].stub_name = stub_name;
4874                           a8_fixes[num_a8_fixes].stub_type = stub_type;
4875                           a8_fixes[num_a8_fixes].branch_type =
4876                             is_blx ? ST_BRANCH_TO_ARM : ST_BRANCH_TO_THUMB;
4877
4878                           num_a8_fixes++;
4879                         }
4880                     }
4881                 }
4882
4883               i += insn_32bit ? 4 : 2;
4884               last_was_32bit = insn_32bit;
4885               last_was_branch = is_32bit_branch;
4886             }
4887         }
4888
4889       if (elf_section_data (section)->this_hdr.contents == NULL)
4890         free (contents);
4891     }
4892
4893   *a8_fixes_p = a8_fixes;
4894   *num_a8_fixes_p = num_a8_fixes;
4895   *a8_fix_table_size_p = a8_fix_table_size;
4896
4897   return FALSE;
4898 }
4899
4900 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
4901
4902    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
4903    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
4904    instruction.  */
4905
4906 bfd_boolean
4907 elf32_arm_size_stubs (bfd *output_bfd,
4908                       bfd *stub_bfd,
4909                       struct bfd_link_info *info,
4910                       bfd_signed_vma group_size,
4911                       asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *,
4912                                                       unsigned int),
4913                       void (*layout_sections_again) (void))
4914 {
4915   bfd_size_type stub_group_size;
4916   bfd_boolean stubs_always_after_branch;
4917   struct elf32_arm_link_hash_table *htab = elf32_arm_hash_table (info);
4918   struct a8_erratum_fix *a8_fixes = NULL;
4919   unsigned int num_a8_fixes = 0, a8_fix_table_size = 10;
4920   struct a8_erratum_reloc *a8_relocs = NULL;
4921   unsigned int num_a8_relocs = 0, a8_reloc_table_size = 10, i;
4922
4923   if (htab == NULL)
4924     return FALSE;
4925
4926   if (htab->fix_cortex_a8)
4927     {
4928       a8_fixes = (struct a8_erratum_fix *)
4929           bfd_zmalloc (sizeof (struct a8_erratum_fix) * a8_fix_table_size);
4930       a8_relocs = (struct a8_erratum_reloc *)
4931           bfd_zmalloc (sizeof (struct a8_erratum_reloc) * a8_reloc_table_size);
4932     }
4933
4934   /* Propagate mach to stub bfd, because it may not have been
4935      finalized when we created stub_bfd.  */
4936   bfd_set_arch_mach (stub_bfd, bfd_get_arch (output_bfd),
4937                      bfd_get_mach (output_bfd));
4938
4939   /* Stash our params away.  */
4940   htab->stub_bfd = stub_bfd;
4941   htab->add_stub_section = add_stub_section;
4942   htab->layout_sections_again = layout_sections_again;
4943   stubs_always_after_branch = group_size < 0;
4944
4945   /* The Cortex-A8 erratum fix depends on stubs not being in the same 4K page
4946      as the first half of a 32-bit branch straddling two 4K pages.  This is a
4947      crude way of enforcing that.  */
4948   if (htab->fix_cortex_a8)
4949     stubs_always_after_branch = 1;
4950
4951   if (group_size < 0)
4952     stub_group_size = -group_size;
4953   else
4954     stub_group_size = group_size;
4955
4956   if (stub_group_size == 1)
4957     {
4958       /* Default values.  */
4959       /* Thumb branch range is +-4MB has to be used as the default
4960          maximum size (a given section can contain both ARM and Thumb
4961          code, so the worst case has to be taken into account).
4962
4963          This value is 24K less than that, which allows for 2025
4964          12-byte stubs.  If we exceed that, then we will fail to link.
4965          The user will have to relink with an explicit group size
4966          option.  */
4967       stub_group_size = 4170000;
4968     }
4969
4970   group_sections (htab, stub_group_size, stubs_always_after_branch);
4971
4972   /* If we're applying the cortex A8 fix, we need to determine the
4973      program header size now, because we cannot change it later --
4974      that could alter section placements.  Notice the A8 erratum fix
4975      ends up requiring the section addresses to remain unchanged
4976      modulo the page size.  That's something we cannot represent
4977      inside BFD, and we don't want to force the section alignment to
4978      be the page size.  */
4979   if (htab->fix_cortex_a8)
4980     (*htab->layout_sections_again) ();
4981
4982   while (1)
4983     {
4984       bfd *input_bfd;
4985       unsigned int bfd_indx;
4986       asection *stub_sec;
4987       bfd_boolean stub_changed = FALSE;
4988       unsigned prev_num_a8_fixes = num_a8_fixes;
4989
4990       num_a8_fixes = 0;
4991       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
4992            input_bfd != NULL;
4993            input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
4994         {
4995           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
4996           asection *section;
4997           Elf_Internal_Sym *local_syms = NULL;
4998
4999           if (!is_arm_elf (input_bfd))
5000             continue;
5001
5002           num_a8_relocs = 0;
5003
5004           /* We'll need the symbol table in a second.  */
5005           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5006           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
5007             continue;
5008
5009           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
5010           for (section = input_bfd->sections;
5011                section != NULL;
5012                section = section->next)
5013             {
5014               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
5015
5016               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
5017                  to do.  */
5018               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
5019                   || section->reloc_count == 0
5020                   || (section->flags & SEC_CODE) == 0)
5021                 continue;
5022
5023               /* If this section is a link-once section that will be
5024                  discarded, then don't create any stubs.  */
5025               if (section->output_section == NULL
5026                   || section->output_section->owner != output_bfd)
5027                 continue;
5028
5029               /* Get the relocs.  */
5030               internal_relocs
5031                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL,
5032                                              NULL, info->keep_memory);
5033               if (internal_relocs == NULL)
5034                 goto error_ret_free_local;
5035
5036               /* Now examine each relocation.  */
5037               irela = internal_relocs;
5038               irelaend = irela + section->reloc_count;
5039               for (; irela < irelaend; irela++)
5040                 {
5041                   unsigned int r_type, r_indx;
5042                   enum elf32_arm_stub_type stub_type;
5043                   struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry;
5044                   asection *sym_sec;
5045                   bfd_vma sym_value;
5046                   bfd_vma destination;
5047                   struct elf32_arm_link_hash_entry *hash;
5048                   const char *sym_name;
5049                   char *stub_name;
5050                   const asection *id_sec;
5051                   unsigned char st_type;
5052                   enum arm_st_branch_type branch_type;
5053                   bfd_boolean created_stub = FALSE;
5054
5055                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
5056                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
5057
5058                   if (r_type >= (unsigned int) R_ARM_max)
5059                     {
5060                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5061                     error_ret_free_internal:
5062                       if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
5063                         free (internal_relocs);
5064                       goto error_ret_free_local;
5065                     }
5066
5067                   hash = NULL;
5068                   if (r_indx >= symtab_hdr->sh_info)
5069                     hash = elf32_arm_hash_entry
5070                       (elf_sym_hashes (input_bfd)
5071                        [r_indx - symtab_hdr->sh_info]);
5072
5073                   /* Only look for stubs on branch instructions, or
5074                      non-relaxed TLSCALL  */
5075                   if ((r_type != (unsigned int) R_ARM_CALL)
5076                       && (r_type != (unsigned int) R_ARM_THM_CALL)
5077                       && (r_type != (unsigned int) R_ARM_JUMP24)
5078                       && (r_type != (unsigned int) R_ARM_THM_JUMP19)
5079                       && (r_type != (unsigned int) R_ARM_THM_XPC22)
5080                       && (r_type != (unsigned int) R_ARM_THM_JUMP24)
5081                       && (r_type != (unsigned int) R_ARM_PLT32)
5082                       && !((r_type == (unsigned int) R_ARM_TLS_CALL
5083                             || r_type == (unsigned int) R_ARM_THM_TLS_CALL)
5084                            && r_type == elf32_arm_tls_transition
5085                                (info, r_type, &hash->root)
5086                            && ((hash ? hash->tls_type
5087                                 : (elf32_arm_local_got_tls_type
5088                                    (input_bfd)[r_indx]))
5089                                & GOT_TLS_GDESC) != 0))
5090                     continue;
5091
5092                   /* Now determine the call target, its name, value,
5093                      section.  */
5094                   sym_sec = NULL;
5095                   sym_value = 0;
5096                   destination = 0;
5097                   sym_name = NULL;
5098
5099                   if (r_type == (unsigned int) R_ARM_TLS_CALL
5100                       || r_type == (unsigned int) R_ARM_THM_TLS_CALL)
5101                     {
5102                       /* A non-relaxed TLS call.  The target is the
5103                          plt-resident trampoline and nothing to do
5104                          with the symbol.  */
5105                       BFD_ASSERT (htab->tls_trampoline > 0);
5106                       sym_sec = htab->root.splt;
5107                       sym_value = htab->tls_trampoline;
5108                       hash = 0;
5109                       st_type = STT_FUNC;
5110                       branch_type = ST_BRANCH_TO_ARM;
5111                     }
5112                   else if (!hash)
5113                     {
5114                       /* It's a local symbol.  */
5115                       Elf_Internal_Sym *sym;
5116
5117                       if (local_syms == NULL)
5118                         {
5119                           local_syms
5120                             = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
5121                           if (local_syms == NULL)
5122                             local_syms
5123                               = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr,
5124                                                       symtab_hdr->sh_info, 0,
5125                                                       NULL, NULL, NULL);
5126                           if (local_syms == NULL)
5127                             goto error_ret_free_internal;
5128                         }
5129
5130                       sym = local_syms + r_indx;
5131                       if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
5132                         sym_sec = bfd_und_section_ptr;
5133                       else if (sym->st_shndx == SHN_ABS)
5134                         sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
5135                       else if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
5136                         sym_sec = bfd_com_section_ptr;
5137                       else
5138                         sym_sec =
5139                           bfd_section_from_elf_index (input_bfd, sym->st_shndx);
5140
5141                       if (!sym_sec)
5142                         /* This is an undefined symbol.  It can never
5143                            be resolved. */
5144                         continue;
5145
5146                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
5147                         sym_value = sym->st_value;
5148                       destination = (sym_value + irela->r_addend
5149                                      + sym_sec->output_offset
5150                                      + sym_sec->output_section->vma);
5151                       st_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
5152                       branch_type = ARM_SYM_BRANCH_TYPE (sym);
5153                       sym_name
5154                         = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
5155                                                            symtab_hdr->sh_link,
5156                                                            sym->st_name);
5157                     }
5158                   else
5159                     {
5160                       /* It's an external symbol.  */
5161                       while (hash->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5162                              || hash->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5163                         hash = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
5164                                 hash->root.root.u.i.link);
5165
5166                       if (hash->root.root.type == bfd_link_hash_defined
5167                           || hash->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
5168                         {
5169                           sym_sec = hash->root.root.u.def.section;
5170                           sym_value = hash->root.root.u.def.value;
5171
5172                           struct elf32_arm_link_hash_table *globals =
5173                                                   elf32_arm_hash_table (info);
5174
5175                           /* For a destination in a shared library,
5176                              use the PLT stub as target address to
5177                              decide whether a branch stub is
5178                              needed.  */
5179                           if (globals != NULL
5180                               && globals->root.splt != NULL
5181                               && hash != NULL
5182                               && hash->root.plt.offset != (bfd_vma) -1)
5183                             {
5184                               sym_sec = globals->root.splt;
5185                               sym_value = hash->root.plt.offset;
5186                               if (sym_sec->output_section != NULL)
5187                                 destination = (sym_value
5188                                                + sym_sec->output_offset
5189                                                + sym_sec->output_section->vma);
5190                             }
5191                           else if (sym_sec->output_section != NULL)
5192                             destination = (sym_value + irela->r_addend
5193                                            + sym_sec->output_offset
5194                                            + sym_sec->output_section->vma);
5195                         }
5196                       else if ((hash->root.root.type == bfd_link_hash_undefined)
5197                                || (hash->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak))
5198                         {
5199                           /* For a shared library, use the PLT stub as
5200                              target address to decide whether a long
5201                              branch stub is needed.
5202                              For absolute code, they cannot be handled.  */
5203                           struct elf32_arm_link_hash_table *globals =
5204                             elf32_arm_hash_table (info);
5205
5206                           if (globals != NULL
5207                               && globals->root.splt != NULL
5208                               && hash != NULL
5209                               && hash->root.plt.offset != (bfd_vma) -1)
5210                             {
5211                               sym_sec = globals->root.splt;
5212                               sym_value = hash->root.plt.offset;
5213                               if (sym_sec->output_section != NULL)
5214                                 destination = (sym_value
5215                                                + sym_sec->output_offset
5216                                                + sym_sec->output_section->vma);
5217                             }
5218                           else
5219                             continue;
5220                         }
5221                       else
5222                         {
5223                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5224                           goto error_ret_free_internal;
5225                         }
5226                       st_type = hash->root.type;
5227                       branch_type = hash->root.target_internal;
5228                       sym_name = hash->root.root.root.string;
5229                     }
5230
5231                   do
5232                     {
5233                       /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
5234                       stub_type = arm_type_of_stub (info, section, irela,
5235                                                     st_type, &branch_type,
5236                                                     hash, destination, sym_sec,
5237                                                     input_bfd, sym_name);
5238                       if (stub_type == arm_stub_none)
5239                         break;
5240
5241                       /* Support for grouping stub sections.  */
5242                       id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
5243
5244                       /* Get the name of this stub.  */
5245                       stub_name = elf32_arm_stub_name (id_sec, sym_sec, hash,
5246                                                        irela, stub_type);
5247                       if (!stub_name)
5248                         goto error_ret_free_internal;
5249
5250                       /* We've either created a stub for this reloc already,
5251                          or we are about to.  */
5252                       created_stub = TRUE;
5253
5254                       stub_entry = arm_stub_hash_lookup
5255                                      (&htab->stub_hash_table, stub_name,
5256                                       FALSE, FALSE);
5257                       if (stub_entry != NULL)
5258                         {
5259                           /* The proper stub has already been created.  */
5260                           free (stub_name);
5261                           stub_entry->target_value = sym_value;
5262                           break;
5263                         }
5264
5265                       stub_entry = elf32_arm_add_stub (stub_name, section,
5266                                                        htab);
5267                       if (stub_entry == NULL)
5268                         {
5269                           free (stub_name);
5270                           goto error_ret_free_internal;
5271                         }
5272
5273                       stub_entry->target_value = sym_value;
5274                       stub_entry->target_section = sym_sec;
5275                       stub_entry->stub_type = stub_type;
5276                       stub_entry->h = hash;
5277                       stub_entry->branch_type = branch_type;
5278
5279                       if (sym_name == NULL)
5280                         sym_name = "unnamed";
5281                       stub_entry->output_name = (char *)
5282                           bfd_alloc (htab->stub_bfd,
5283                                      sizeof (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME)
5284                                      + strlen (sym_name));
5285                       if (stub_entry->output_name == NULL)
5286                         {
5287                           free (stub_name);
5288                           goto error_ret_free_internal;
5289                         }
5290
5291                       /* For historical reasons, use the existing names for
5292                          ARM-to-Thumb and Thumb-to-ARM stubs.  */
5293                       if ((r_type == (unsigned int) R_ARM_THM_CALL
5294                            || r_type == (unsigned int) R_ARM_THM_JUMP24)
5295                           && branch_type == ST_BRANCH_TO_ARM)
5296                         sprintf (stub_entry->output_name,
5297                                  THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, sym_name);
5298                       else if ((r_type == (unsigned int) R_ARM_CALL
5299                                || r_type == (unsigned int) R_ARM_JUMP24)
5300                                && branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
5301                         sprintf (stub_entry->output_name,
5302                                  ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, sym_name);
5303                       else
5304                         sprintf (stub_entry->output_name, STUB_ENTRY_NAME,
5305                                  sym_name);
5306
5307                       stub_changed = TRUE;
5308                     }
5309                   while (0);
5310
5311                   /* Look for relocations which might trigger Cortex-A8
5312                      erratum.  */
5313                   if (htab->fix_cortex_a8
5314                       && (r_type == (unsigned int) R_ARM_THM_JUMP24
5315                           || r_type == (unsigned int) R_ARM_THM_JUMP19
5316                           || r_type == (unsigned int) R_ARM_THM_CALL
5317                           || r_type == (unsigned int) R_ARM_THM_XPC22))
5318                     {
5319                       bfd_vma from = section->output_section->vma
5320                                      + section->output_offset
5321                                      + irela->r_offset;
5322
5323                       if ((from & 0xfff) == 0xffe)
5324                         {
5325                           /* Found a candidate.  Note we haven't checked the
5326                              destination is within 4K here: if we do so (and
5327                              don't create an entry in a8_relocs) we can't tell
5328                              that a branch should have been relocated when
5329                              scanning later.  */
5330                           if (num_a8_relocs == a8_reloc_table_size)
5331                             {
5332                               a8_reloc_table_size *= 2;
5333                               a8_relocs = (struct a8_erratum_reloc *)
5334                                   bfd_realloc (a8_relocs,
5335                                                sizeof (struct a8_erratum_reloc)
5336                                                * a8_reloc_table_size);
5337                             }
5338
5339                           a8_relocs[num_a8_relocs].from = from;
5340                           a8_relocs[num_a8_relocs].destination = destination;
5341                           a8_relocs[num_a8_relocs].r_type = r_type;
5342                           a8_relocs[num_a8_relocs].branch_type = branch_type;
5343                           a8_relocs[num_a8_relocs].sym_name = sym_name;
5344                           a8_relocs[num_a8_relocs].non_a8_stub = created_stub;
5345                           a8_relocs[num_a8_relocs].hash = hash;
5346
5347                           num_a8_relocs++;
5348                         }
5349                     }
5350                 }
5351
5352               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
5353               if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
5354                 free (internal_relocs);
5355             }
5356
5357           if (htab->fix_cortex_a8)
5358             {
5359               /* Sort relocs which might apply to Cortex-A8 erratum.  */
5360               qsort (a8_relocs, num_a8_relocs,
5361                      sizeof (struct a8_erratum_reloc),
5362                      &a8_reloc_compare);
5363
5364               /* Scan for branches which might trigger Cortex-A8 erratum.  */
5365               if (cortex_a8_erratum_scan (input_bfd, info, &a8_fixes,
5366                                           &num_a8_fixes, &a8_fix_table_size,
5367                                           a8_relocs, num_a8_relocs,
5368                                           prev_num_a8_fixes, &stub_changed)
5369                   != 0)
5370                 goto error_ret_free_local;
5371             }
5372         }
5373
5374       if (prev_num_a8_fixes != num_a8_fixes)
5375         stub_changed = TRUE;
5376
5377       if (!stub_changed)
5378         break;
5379
5380       /* OK, we've added some stubs.  Find out the new size of the
5381          stub sections.  */
5382       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
5383            stub_sec != NULL;
5384            stub_sec = stub_sec->next)
5385         {
5386           /* Ignore non-stub sections.  */
5387           if (!strstr (stub_sec->name, STUB_SUFFIX))
5388             continue;
5389
5390           stub_sec->size = 0;
5391         }
5392
5393       bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, arm_size_one_stub, htab);
5394
5395       /* Add Cortex-A8 erratum veneers to stub section sizes too.  */
5396       if (htab->fix_cortex_a8)
5397         for (i = 0; i < num_a8_fixes; i++)
5398           {
5399             stub_sec = elf32_arm_create_or_find_stub_sec (NULL,
5400                          a8_fixes[i].section, htab);
5401
5402             if (stub_sec == NULL)
5403               goto error_ret_free_local;
5404
5405             stub_sec->size
5406               += find_stub_size_and_template (a8_fixes[i].stub_type, NULL,
5407                                               NULL);
5408           }
5409
5410
5411       /* Ask the linker to do its stuff.  */
5412       (*htab->layout_sections_again) ();
5413     }
5414
5415   /* Add stubs for Cortex-A8 erratum fixes now.  */
5416   if (htab->fix_cortex_a8)
5417     {
5418       for (i = 0; i < num_a8_fixes; i++)
5419         {
5420           struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry;
5421           char *stub_name = a8_fixes[i].stub_name;
5422           asection *section = a8_fixes[i].section;
5423           unsigned int section_id = a8_fixes[i].section->id;
5424           asection *link_sec = htab->stub_group[section_id].link_sec;
5425           asection *stub_sec = htab->stub_group[section_id].stub_sec;
5426           const insn_sequence *template_sequence;
5427           int template_size, size = 0;
5428
5429           stub_entry = arm_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table, stub_name,
5430                                              TRUE, FALSE);
5431           if (stub_entry == NULL)
5432             {
5433               (*_bfd_error_handler) (_("%s: cannot create stub entry %s"),
5434                                      section->owner,
5435                                      stub_name);
5436               return FALSE;
5437             }
5438
5439           stub_entry->stub_sec = stub_sec;
5440           stub_entry->stub_offset = 0;
5441           stub_entry->id_sec = link_sec;
5442           stub_entry->stub_type = a8_fixes[i].stub_type;
5443           stub_entry->target_section = a8_fixes[i].section;
5444           stub_entry->target_value = a8_fixes[i].offset;
5445           stub_entry->target_addend = a8_fixes[i].addend;
5446           stub_entry->orig_insn = a8_fixes[i].orig_insn;
5447           stub_entry->branch_type = a8_fixes[i].branch_type;
5448
5449           size = find_stub_size_and_template (a8_fixes[i].stub_type,
5450                                               &template_sequence,
5451                                               &template_size);
5452
5453           stub_entry->stub_size = size;
5454           stub_entry->stub_template = template_sequence;
5455           stub_entry->stub_template_size = template_size;
5456         }
5457
5458       /* Stash the Cortex-A8 erratum fix array for use later in
5459          elf32_arm_write_section().  */
5460       htab->a8_erratum_fixes = a8_fixes;
5461       htab->num_a8_erratum_fixes = num_a8_fixes;
5462     }
5463   else
5464     {
5465       htab->a8_erratum_fixes = NULL;
5466       htab->num_a8_erratum_fixes = 0;
5467     }
5468   return TRUE;
5469
5470  error_ret_free_local:
5471   return FALSE;
5472 }
5473
5474 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
5475    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
5476    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
5477    functions here.  This function is called via arm_elf_finish in the
5478    linker.  */
5479
5480 bfd_boolean
5481 elf32_arm_build_stubs (struct bfd_link_info *info)
5482 {
5483   asection *stub_sec;
5484   struct bfd_hash_table *table;
5485   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
5486
5487   htab = elf32_arm_hash_table (info);
5488   if (htab == NULL)
5489     return FALSE;
5490
5491   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
5492        stub_sec != NULL;
5493        stub_sec = stub_sec->next)
5494     {
5495       bfd_size_type size;
5496
5497       /* Ignore non-stub sections.  */
5498       if (!strstr (stub_sec->name, STUB_SUFFIX))
5499         continue;
5500
5501       /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
5502       size = stub_sec->size;
5503       stub_sec->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (htab->stub_bfd, size);
5504       if (stub_sec->contents == NULL && size != 0)
5505         return FALSE;
5506       stub_sec->size = 0;
5507     }
5508
5509   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
5510   table = &htab->stub_hash_table;
5511   bfd_hash_traverse (table, arm_build_one_stub, info);
5512   if (htab->fix_cortex_a8)
5513     {
5514       /* Place the cortex a8 stubs last.  */
5515       htab->fix_cortex_a8 = -1;
5516       bfd_hash_traverse (table, arm_build_one_stub, info);
5517     }
5518
5519   return TRUE;
5520 }
5521
5522 /* Locate the Thumb encoded calling stub for NAME.  */
5523
5524 static struct elf_link_hash_entry *
5525 find_thumb_glue (struct bfd_link_info *link_info,
5526                  const char *name,
5527                  char **error_message)
5528 {
5529   char *tmp_name;
5530   struct elf_link_hash_entry *hash;
5531   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
5532
5533   /* We need a pointer to the armelf specific hash table.  */
5534   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
5535   if (hash_table == NULL)
5536     return NULL;
5537
5538   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
5539                                   + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
5540
5541   BFD_ASSERT (tmp_name);
5542
5543   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
5544
5545   hash = elf_link_hash_lookup
5546     (&(hash_table)->root, tmp_name, FALSE, FALSE, TRUE);
5547
5548   if (hash == NULL
5549       && asprintf (error_message, _("unable to find THUMB glue '%s' for '%s'"),
5550                    tmp_name, name) == -1)
5551     *error_message = (char *) bfd_errmsg (bfd_error_system_call);
5552
5553   free (tmp_name);
5554
5555   return hash;
5556 }
5557
5558 /* Locate the ARM encoded calling stub for NAME.  */
5559
5560 static struct elf_link_hash_entry *
5561 find_arm_glue (struct bfd_link_info *link_info,
5562                const char *name,
5563                char **error_message)
5564 {
5565   char *tmp_name;
5566   struct elf_link_hash_entry *myh;
5567   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
5568
5569   /* We need a pointer to the elfarm specific hash table.  */
5570   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
5571   if (hash_table == NULL)
5572     return NULL;
5573
5574   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
5575                                   + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
5576
5577   BFD_ASSERT (tmp_name);
5578
5579   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
5580
5581   myh = elf_link_hash_lookup
5582     (&(hash_table)->root, tmp_name, FALSE, FALSE, TRUE);
5583
5584   if (myh == NULL
5585       && asprintf (error_message, _("unable to find ARM glue '%s' for '%s'"),
5586                    tmp_name, name) == -1)
5587     *error_message = (char *) bfd_errmsg (bfd_error_system_call);
5588
5589   free (tmp_name);
5590
5591   return myh;
5592 }
5593
5594 /* ARM->Thumb glue (static images):
5595
5596    .arm
5597    __func_from_arm:
5598    ldr r12, __func_addr
5599    bx  r12
5600    __func_addr:
5601    .word func    @ behave as if you saw a ARM_32 reloc.
5602
5603    (v5t static images)
5604    .arm
5605    __func_from_arm:
5606    ldr pc, __func_addr
5607    __func_addr:
5608    .word func    @ behave as if you saw a ARM_32 reloc.
5609
5610    (relocatable images)
5611    .arm
5612    __func_from_arm:
5613    ldr r12, __func_offset
5614    add r12, r12, pc
5615    bx  r12
5616    __func_offset:
5617    .word func - .   */
5618
5619 #define ARM2THUMB_STATIC_GLUE_SIZE 12
5620 static const insn32 a2t1_ldr_insn = 0xe59fc000;
5621 static const insn32 a2t2_bx_r12_insn = 0xe12fff1c;
5622 static const insn32 a2t3_func_addr_insn = 0x00000001;
5623
5624 #define ARM2THUMB_V5_STATIC_GLUE_SIZE 8
5625 static const insn32 a2t1v5_ldr_insn = 0xe51ff004;
5626 static const insn32 a2t2v5_func_addr_insn = 0x00000001;
5627
5628 #define ARM2THUMB_PIC_GLUE_SIZE 16
5629 static const insn32 a2t1p_ldr_insn = 0xe59fc004;
5630 static const insn32 a2t2p_add_pc_insn = 0xe08cc00f;
5631 static const insn32 a2t3p_bx_r12_insn = 0xe12fff1c;
5632
5633 /* Thumb->ARM:                          Thumb->(non-interworking aware) ARM
5634
5635      .thumb                             .thumb
5636      .align 2                           .align 2
5637  __func_from_thumb:                 __func_from_thumb:
5638      bx pc                              push {r6, lr}
5639      nop                                ldr  r6, __func_addr
5640      .arm                               mov  lr, pc
5641      b func                             bx   r6
5642                                         .arm
5643                                     ;; back_to_thumb
5644                                         ldmia r13! {r6, lr}
5645                                         bx    lr
5646                                     __func_addr:
5647                                         .word        func  */
5648
5649 #define THUMB2ARM_GLUE_SIZE 8
5650 static const insn16 t2a1_bx_pc_insn = 0x4778;
5651 static const insn16 t2a2_noop_insn = 0x46c0;
5652 static const insn32 t2a3_b_insn = 0xea000000;
5653
5654 #define VFP11_ERRATUM_VENEER_SIZE 8
5655
5656 #define ARM_BX_VENEER_SIZE 12
5657 static const insn32 armbx1_tst_insn = 0xe3100001;
5658 static const insn32 armbx2_moveq_insn = 0x01a0f000;
5659 static const insn32 armbx3_bx_insn = 0xe12fff10;
5660
5661 #ifndef ELFARM_NABI_C_INCLUDED
5662 static void
5663 arm_allocate_glue_section_space (bfd * abfd, bfd_size_type size, const char * name)
5664 {
5665   asection * s;
5666   bfd_byte * contents;
5667
5668   if (size == 0)
5669     {
5670       /* Do not include empty glue sections in the output.  */
5671       if (abfd != NULL)
5672         {
5673           s = bfd_get_linker_section (abfd, name);
5674           if (s != NULL)
5675             s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5676         }
5677       return;
5678     }
5679
5680   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
5681
5682   s = bfd_get_linker_section (abfd, name);
5683   BFD_ASSERT (s != NULL);
5684
5685   contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, size);
5686
5687   BFD_ASSERT (s->size == size);
5688   s->contents = contents;
5689 }
5690
5691 bfd_boolean
5692 bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections (struct bfd_link_info * info)
5693 {
5694   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
5695
5696   globals = elf32_arm_hash_table (info);
5697   BFD_ASSERT (globals != NULL);
5698
5699   arm_allocate_glue_section_space (globals->bfd_of_glue_owner,
5700                                    globals->arm_glue_size,
5701                                    ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
5702
5703   arm_allocate_glue_section_space (globals->bfd_of_glue_owner,
5704                                    globals->thumb_glue_size,
5705                                    THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
5706
5707   arm_allocate_glue_section_space (globals->bfd_of_glue_owner,
5708                                    globals->vfp11_erratum_glue_size,
5709                                    VFP11_ERRATUM_VENEER_SECTION_NAME);
5710
5711   arm_allocate_glue_section_space (globals->bfd_of_glue_owner,
5712                                    globals->bx_glue_size,
5713                                    ARM_BX_GLUE_SECTION_NAME);
5714
5715   return TRUE;
5716 }
5717
5718 /* Allocate space and symbols for calling a Thumb function from Arm mode.
5719    returns the symbol identifying the stub.  */
5720
5721 static struct elf_link_hash_entry *
5722 record_arm_to_thumb_glue (struct bfd_link_info * link_info,
5723                           struct elf_link_hash_entry * h)
5724 {
5725   const char * name = h->root.root.string;
5726   asection * s;
5727   char * tmp_name;
5728   struct elf_link_hash_entry * myh;
5729   struct bfd_link_hash_entry * bh;
5730   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
5731   bfd_vma val;
5732   bfd_size_type size;
5733
5734   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
5735   BFD_ASSERT (globals != NULL);
5736   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
5737
5738   s = bfd_get_linker_section
5739     (globals->bfd_of_glue_owner, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
5740
5741   BFD_ASSERT (s != NULL);
5742
5743   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
5744                                   + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
5745
5746   BFD_ASSERT (tmp_name);
5747
5748   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
5749
5750   myh = elf_link_hash_lookup
5751     (&(globals)->root, tmp_name, FALSE, FALSE, TRUE);
5752
5753   if (myh != NULL)
5754     {
5755       /* We've already seen this guy.  */
5756       free (tmp_name);
5757       return myh;
5758     }
5759
5760   /* The only trick here is using hash_table->arm_glue_size as the value.
5761      Even though the section isn't allocated yet, this is where we will be
5762      putting it.  The +1 on the value marks that the stub has not been
5763      output yet - not that it is a Thumb function.  */
5764   bh = NULL;
5765   val = globals->arm_glue_size + 1;
5766   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, globals->bfd_of_glue_owner,
5767                                     tmp_name, BSF_GLOBAL, s, val,
5768                                     NULL, TRUE, FALSE, &bh);
5769
5770   myh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5771   myh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
5772   myh->forced_local = 1;
5773
5774   free (tmp_name);
5775
5776   if (link_info->shared || globals->root.is_relocatable_executable
5777       || globals->pic_veneer)
5778     size = ARM2THUMB_PIC_GLUE_SIZE;
5779   else if (globals->use_blx)
5780     size = ARM2THUMB_V5_STATIC_GLUE_SIZE;
5781   else
5782     size = ARM2THUMB_STATIC_GLUE_SIZE;
5783
5784   s->size += size;
5785   globals->arm_glue_size += size;
5786
5787   return myh;
5788 }
5789
5790 /* Allocate space for ARMv4 BX veneers.  */
5791
5792 static void
5793 record_arm_bx_glue (struct bfd_link_info * link_info, int reg)
5794 {
5795   asection * s;
5796   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
5797   char *tmp_name;
5798   struct elf_link_hash_entry *myh;
5799   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5800   bfd_vma val;
5801
5802   /* BX PC does not need a veneer.  */
5803   if (reg == 15)
5804     return;
5805
5806   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
5807   BFD_ASSERT (globals != NULL);
5808   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
5809
5810   /* Check if this veneer has already been allocated.  */
5811   if (globals->bx_glue_offset[reg])
5812     return;
5813
5814   s = bfd_get_linker_section
5815     (globals->bfd_of_glue_owner, ARM_BX_GLUE_SECTION_NAME);
5816
5817   BFD_ASSERT (s != NULL);
5818
5819   /* Add symbol for veneer.  */
5820   tmp_name = (char *)
5821       bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (ARM_BX_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
5822
5823   BFD_ASSERT (tmp_name);
5824
5825   sprintf (tmp_name, ARM_BX_GLUE_ENTRY_NAME, reg);
5826
5827   myh = elf_link_hash_lookup
5828     (&(globals)->root, tmp_name, FALSE, FALSE, FALSE);
5829
5830   BFD_ASSERT (myh == NULL);
5831
5832   bh = NULL;
5833   val = globals->bx_glue_size;
5834   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, globals->bfd_of_glue_owner,
5835                                     tmp_name, BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL, s, val,
5836                                     NULL, TRUE, FALSE, &bh);
5837
5838   myh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5839   myh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
5840   myh->forced_local = 1;
5841
5842   s->size += ARM_BX_VENEER_SIZE;
5843   globals->bx_glue_offset[reg] = globals->bx_glue_size | 2;
5844   globals->bx_glue_size += ARM_BX_VENEER_SIZE;
5845 }
5846
5847
5848 /* Add an entry to the code/data map for section SEC.  */
5849
5850 static void
5851 elf32_arm_section_map_add (asection *sec, char type, bfd_vma vma)
5852 {
5853   struct _arm_elf_section_data *sec_data = elf32_arm_section_data (sec);
5854   unsigned int newidx;
5855
5856   if (sec_data->map == NULL)
5857     {
5858       sec_data->map = (elf32_arm_section_map *)
5859           bfd_malloc (sizeof (elf32_arm_section_map));
5860       sec_data->mapcount = 0;
5861       sec_data->mapsize = 1;
5862     }
5863
5864   newidx = sec_data->mapcount++;
5865
5866   if (sec_data->mapcount > sec_data->mapsize)
5867     {
5868       sec_data->mapsize *= 2;
5869       sec_data->map = (elf32_arm_section_map *)
5870           bfd_realloc_or_free (sec_data->map, sec_data->mapsize
5871                                * sizeof (elf32_arm_section_map));
5872     }
5873
5874   if (sec_data->map)
5875     {
5876       sec_data->map[newidx].vma = vma;
5877       sec_data->map[newidx].type = type;
5878     }
5879 }
5880
5881
5882 /* Record information about a VFP11 denorm-erratum veneer.  Only ARM-mode
5883    veneers are handled for now.  */
5884
5885 static bfd_vma
5886 record_vfp11_erratum_veneer (struct bfd_link_info *link_info,
5887                              elf32_vfp11_erratum_list *branch,
5888                              bfd *branch_bfd,
5889                              asection *branch_sec,
5890                              unsigned int offset)
5891 {
5892   asection *s;
5893   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
5894   char *tmp_name;
5895   struct elf_link_hash_entry *myh;
5896   struct bfd_link_hash_entry *bh;
5897   bfd_vma val;
5898   struct _arm_elf_section_data *sec_data;
5899   elf32_vfp11_erratum_list *newerr;
5900
5901   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
5902   BFD_ASSERT (hash_table != NULL);
5903   BFD_ASSERT (hash_table->bfd_of_glue_owner != NULL);
5904
5905   s = bfd_get_linker_section
5906     (hash_table->bfd_of_glue_owner, VFP11_ERRATUM_VENEER_SECTION_NAME);
5907
5908   sec_data = elf32_arm_section_data (s);
5909
5910   BFD_ASSERT (s != NULL);
5911
5912   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen
5913                                   (VFP11_ERRATUM_VENEER_ENTRY_NAME) + 10);
5914
5915   BFD_ASSERT (tmp_name);
5916
5917   sprintf (tmp_name, VFP11_ERRATUM_VENEER_ENTRY_NAME,
5918            hash_table->num_vfp11_fixes);
5919
5920   myh = elf_link_hash_lookup
5921     (&(hash_table)->root, tmp_name, FALSE, FALSE, FALSE);
5922
5923   BFD_ASSERT (myh == NULL);
5924
5925   bh = NULL;
5926   val = hash_table->vfp11_erratum_glue_size;
5927   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner,
5928                                     tmp_name, BSF_FUNCTION | BSF_LOCAL, s, val,
5929                                     NULL, TRUE, FALSE, &bh);
5930
5931   myh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5932   myh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
5933   myh->forced_local = 1;
5934
5935   /* Link veneer back to calling location.  */
5936   sec_data->erratumcount += 1;
5937   newerr = (elf32_vfp11_erratum_list *)
5938       bfd_zmalloc (sizeof (elf32_vfp11_erratum_list));
5939
5940   newerr->type = VFP11_ERRATUM_ARM_VENEER;
5941   newerr->vma = -1;
5942   newerr->u.v.branch = branch;
5943   newerr->u.v.id = hash_table->num_vfp11_fixes;
5944   branch->u.b.veneer = newerr;
5945
5946   newerr->next = sec_data->erratumlist;
5947   sec_data->erratumlist = newerr;
5948
5949   /* A symbol for the return from the veneer.  */
5950   sprintf (tmp_name, VFP11_ERRATUM_VENEER_ENTRY_NAME "_r",
5951            hash_table->num_vfp11_fixes);
5952
5953   myh = elf_link_hash_lookup
5954     (&(hash_table)->root, tmp_name, FALSE, FALSE, FALSE);
5955
5956   if (myh != NULL)
5957     abort ();
5958
5959   bh = NULL;
5960   val = offset + 4;
5961   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, branch_bfd, tmp_name, BSF_LOCAL,
5962                                     branch_sec, val, NULL, TRUE, FALSE, &bh);
5963
5964   myh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5965   myh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
5966   myh->forced_local = 1;
5967
5968   free (tmp_name);
5969
5970   /* Generate a mapping symbol for the veneer section, and explicitly add an
5971      entry for that symbol to the code/data map for the section.  */
5972   if (hash_table->vfp11_erratum_glue_size == 0)
5973     {
5974       bh = NULL;
5975       /* FIXME: Creates an ARM symbol.  Thumb mode will need attention if it
5976          ever requires this erratum fix.  */
5977       _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info,
5978                                         hash_table->bfd_of_glue_owner, "$a",
5979                                         BSF_LOCAL, s, 0, NULL,
5980                                         TRUE, FALSE, &bh);
5981
5982       myh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5983       myh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_NOTYPE);
5984       myh->forced_local = 1;
5985
5986       /* The elf32_arm_init_maps function only cares about symbols from input
5987          BFDs.  We must make a note of this generated mapping symbol
5988          ourselves so that code byteswapping works properly in
5989          elf32_arm_write_section.  */
5990       elf32_arm_section_map_add (s, 'a', 0);
5991     }
5992
5993   s->size += VFP11_ERRATUM_VENEER_SIZE;
5994   hash_table->vfp11_erratum_glue_size += VFP11_ERRATUM_VENEER_SIZE;
5995   hash_table->num_vfp11_fixes++;
5996
5997   /* The offset of the veneer.  */
5998   return val;
5999 }
6000
6001 #define ARM_GLUE_SECTION_FLAGS \
6002   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE \
6003    | SEC_READONLY | SEC_LINKER_CREATED)
6004
6005 /* Create a fake section for use by the ARM backend of the linker.  */
6006
6007 static bfd_boolean
6008 arm_make_glue_section (bfd * abfd, const char * name)
6009 {
6010   asection * sec;
6011
6012   sec = bfd_get_linker_section (abfd, name);
6013   if (sec != NULL)
6014     /* Already made.  */
6015     return TRUE;
6016
6017   sec = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, ARM_GLUE_SECTION_FLAGS);
6018
6019   if (sec == NULL
6020       || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
6021     return FALSE;
6022
6023   /* Set the gc mark to prevent the section from being removed by garbage
6024      collection, despite the fact that no relocs refer to this section.  */
6025   sec->gc_mark = 1;
6026
6027   return TRUE;
6028 }
6029
6030 /* Add the glue sections to ABFD.  This function is called from the
6031    linker scripts in ld/emultempl/{armelf}.em.  */
6032
6033 bfd_boolean
6034 bfd_elf32_arm_add_glue_sections_to_bfd (bfd *abfd,
6035                                         struct bfd_link_info *info)
6036 {
6037   /* If we are only performing a partial
6038      link do not bother adding the glue.  */
6039   if (info->relocatable)
6040     return TRUE;
6041
6042   return arm_make_glue_section (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME)
6043     && arm_make_glue_section (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME)
6044     && arm_make_glue_section (abfd, VFP11_ERRATUM_VENEER_SECTION_NAME)
6045     && arm_make_glue_section (abfd, ARM_BX_GLUE_SECTION_NAME);
6046 }
6047
6048 /* Select a BFD to be used to hold the sections used by the glue code.
6049    This function is called from the linker scripts in ld/emultempl/
6050    {armelf/pe}.em.  */
6051
6052 bfd_boolean
6053 bfd_elf32_arm_get_bfd_for_interworking (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6054 {
6055   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
6056
6057   /* If we are only performing a partial link
6058      do not bother getting a bfd to hold the glue.  */
6059   if (info->relocatable)
6060     return TRUE;
6061
6062   /* Make sure we don't attach the glue sections to a dynamic object.  */
6063   BFD_ASSERT (!(abfd->flags & DYNAMIC));
6064
6065   globals = elf32_arm_hash_table (info);
6066   BFD_ASSERT (globals != NULL);
6067
6068   if (globals->bfd_of_glue_owner != NULL)
6069     return TRUE;
6070
6071   /* Save the bfd for later use.  */
6072   globals->bfd_of_glue_owner = abfd;
6073
6074   return TRUE;
6075 }
6076
6077 static void
6078 check_use_blx (struct elf32_arm_link_hash_table *globals)
6079 {
6080   int cpu_arch;
6081
6082   cpu_arch = bfd_elf_get_obj_attr_int (globals->obfd, OBJ_ATTR_PROC,
6083                                        Tag_CPU_arch);
6084
6085   if (globals->fix_arm1176)
6086     {
6087       if (cpu_arch == TAG_CPU_ARCH_V6T2 || cpu_arch > TAG_CPU_ARCH_V6K)
6088         globals->use_blx = 1;
6089     }
6090   else
6091     {
6092       if (cpu_arch > TAG_CPU_ARCH_V4T)
6093         globals->use_blx = 1;
6094     }
6095 }
6096
6097 bfd_boolean
6098 bfd_elf32_arm_process_before_allocation (bfd *abfd,
6099                                          struct bfd_link_info *link_info)
6100 {
6101   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6102   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
6103   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
6104   bfd_byte *contents = NULL;
6105
6106   asection *sec;
6107   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
6108
6109   /* If we are only performing a partial link do not bother
6110      to construct any glue.  */
6111   if (link_info->relocatable)
6112     return TRUE;
6113
6114   /* Here we have a bfd that is to be included on the link.  We have a
6115      hook to do reloc rummaging, before section sizes are nailed down.  */
6116   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
6117   BFD_ASSERT (globals != NULL);
6118
6119   check_use_blx (globals);
6120
6121   if (globals->byteswap_code && !bfd_big_endian (abfd))
6122     {
6123       _bfd_error_handler (_("%B: BE8 images only valid in big-endian mode."),
6124                           abfd);
6125       return FALSE;
6126     }
6127
6128   /* PR 5398: If we have not decided to include any loadable sections in
6129      the output then we will not have a glue owner bfd.  This is OK, it
6130      just means that there is nothing else for us to do here.  */
6131   if (globals->bfd_of_glue_owner == NULL)
6132     return TRUE;
6133
6134   /* Rummage around all the relocs and map the glue vectors.  */
6135   sec = abfd->sections;
6136
6137   if (sec == NULL)
6138     return TRUE;
6139
6140   for (; sec != NULL; sec = sec->next)
6141     {
6142       if (sec->reloc_count == 0)
6143         continue;
6144
6145       if ((sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6146         continue;
6147
6148       symtab_hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
6149
6150       /* Load the relocs.  */
6151       internal_relocs
6152         = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL, FALSE);
6153
6154       if (internal_relocs == NULL)
6155         goto error_return;
6156
6157       irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
6158       for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
6159         {
6160           long r_type;
6161           unsigned long r_index;
6162
6163           struct elf_link_hash_entry *h;
6164
6165           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
6166           r_index = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
6167
6168           /* These are the only relocation types we care about.  */
6169           if (   r_type != R_ARM_PC24
6170               && (r_type != R_ARM_V4BX || globals->fix_v4bx < 2))
6171             continue;
6172
6173           /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
6174           if (contents == NULL)
6175             {
6176               /* Get cached copy if it exists.  */
6177               if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
6178                 contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
6179               else
6180                 {
6181                   /* Go get them off disk.  */
6182                   if (! bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
6183                     goto error_return;
6184                 }
6185             }
6186
6187           if (r_type == R_ARM_V4BX)
6188             {
6189               int reg;
6190
6191               reg = bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset) & 0xf;
6192               record_arm_bx_glue (link_info, reg);
6193               continue;
6194             }
6195
6196           /* If the relocation is not against a symbol it cannot concern us.  */
6197           h = NULL;
6198
6199           /* We don't care about local symbols.  */
6200           if (r_index < symtab_hdr->sh_info)
6201             continue;
6202
6203           /* This is an external symbol.  */
6204           r_index -= symtab_hdr->sh_info;
6205           h = (struct elf_link_hash_entry *)
6206             elf_sym_hashes (abfd)[r_index];
6207
6208           /* If the relocation is against a static symbol it must be within
6209              the current section and so cannot be a cross ARM/Thumb relocation.  */
6210           if (h == NULL)
6211             continue;
6212
6213           /* If the call will go through a PLT entry then we do not need
6214              glue.  */
6215           if (globals->root.splt != NULL && h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
6216             continue;
6217
6218           switch (r_type)
6219             {
6220             case R_ARM_PC24:
6221               /* This one is a call from arm code.  We need to look up
6222                  the target of the call.  If it is a thumb target, we
6223                  insert glue.  */
6224               if (h->target_internal == ST_BRANCH_TO_THUMB)
6225                 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h);
6226               break;
6227
6228             default:
6229               abort ();
6230             }
6231         }
6232
6233       if (contents != NULL
6234           && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6235         free (contents);
6236       contents = NULL;
6237
6238       if (internal_relocs != NULL
6239           && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
6240         free (internal_relocs);
6241       internal_relocs = NULL;
6242     }
6243
6244   return TRUE;
6245
6246 error_return:
6247   if (contents != NULL
6248       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6249     free (contents);
6250   if (internal_relocs != NULL
6251       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
6252     free (internal_relocs);
6253
6254   return FALSE;
6255 }
6256 #endif
6257
6258
6259 /* Initialise maps of ARM/Thumb/data for input BFDs.  */
6260
6261 void
6262 bfd_elf32_arm_init_maps (bfd *abfd)
6263 {
6264   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
6265   Elf_Internal_Shdr *hdr;
6266   unsigned int i, localsyms;
6267
6268   /* PR 7093: Make sure that we are dealing with an arm elf binary.  */
6269   if (! is_arm_elf (abfd))
6270     return;
6271
6272   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6273     return;
6274
6275   hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
6276   localsyms = hdr->sh_info;
6277
6278   /* Obtain a buffer full of symbols for this BFD. The hdr->sh_info field
6279      should contain the number of local symbols, which should come before any
6280      global symbols.  Mapping symbols are always local.  */
6281   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, localsyms, 0, NULL, NULL,
6282                                   NULL);
6283
6284   /* No internal symbols read?  Skip this BFD.  */
6285   if (isymbuf == NULL)
6286     return;
6287
6288   for (i = 0; i < localsyms; i++)
6289     {
6290       Elf_Internal_Sym *isym = &isymbuf[i];
6291       asection *sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
6292       const char *name;
6293
6294       if (sec != NULL
6295           && ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL)
6296         {
6297           name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
6298             hdr->sh_link, isym->st_name);
6299
6300           if (bfd_is_arm_special_symbol_name (name,
6301                                               BFD_ARM_SPECIAL_SYM_TYPE_MAP))
6302             elf32_arm_section_map_add (sec, name[1], isym->st_value);
6303         }
6304     }
6305 }
6306
6307
6308 /* Auto-select enabling of Cortex-A8 erratum fix if the user didn't explicitly
6309    say what they wanted.  */
6310
6311 void
6312 bfd_elf32_arm_set_cortex_a8_fix (bfd *obfd, struct bfd_link_info *link_info)
6313 {
6314   struct elf32_arm_link_hash_table *globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
6315   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes_proc (obfd);
6316
6317   if (globals == NULL)
6318     return;
6319
6320   if (globals->fix_cortex_a8 == -1)
6321     {
6322       /* Turn on Cortex-A8 erratum workaround for ARMv7-A.  */
6323       if (out_attr[Tag_CPU_arch].i == TAG_CPU_ARCH_V7
6324           && (out_attr[Tag_CPU_arch_profile].i == 'A'
6325               || out_attr[Tag_CPU_arch_profile].i == 0))
6326         globals->fix_cortex_a8 = 1;
6327       else
6328         globals->fix_cortex_a8 = 0;
6329     }
6330 }
6331
6332
6333 void
6334 bfd_elf32_arm_set_vfp11_fix (bfd *obfd, struct bfd_link_info *link_info)
6335 {
6336   struct elf32_arm_link_hash_table *globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
6337   obj_attribute *out_attr = elf_known_obj_attributes_proc (obfd);
6338
6339   if (globals == NULL)
6340     return;
6341   /* We assume that ARMv7+ does not need the VFP11 denorm erratum fix.  */
6342   if (out_attr[Tag_CPU_arch].i >= TAG_CPU_ARCH_V7)
6343     {
6344       switch (globals->vfp11_fix)
6345         {
6346         case BFD_ARM_VFP11_FIX_DEFAULT:
6347         case BFD_ARM_VFP11_FIX_NONE:
6348           globals->vfp11_fix = BFD_ARM_VFP11_FIX_NONE;
6349           break;
6350
6351         default:
6352           /* Give a warning, but do as the user requests anyway.  */
6353           (*_bfd_error_handler) (_("%B: warning: selected VFP11 erratum "
6354             "workaround is not necessary for target architecture"), obfd);
6355         }
6356     }
6357   else if (globals->vfp11_fix == BFD_ARM_VFP11_FIX_DEFAULT)
6358     /* For earlier architectures, we might need the workaround, but do not
6359        enable it by default.  If users is running with broken hardware, they
6360        must enable the erratum fix explicitly.  */
6361     globals->vfp11_fix = BFD_ARM_VFP11_FIX_NONE;
6362 }
6363
6364
6365 enum bfd_arm_vfp11_pipe
6366 {
6367   VFP11_FMAC,
6368   VFP11_LS,
6369   VFP11_DS,
6370   VFP11_BAD
6371 };
6372
6373 /* Return a VFP register number.  This is encoded as RX:X for single-precision
6374    registers, or X:RX for double-precision registers, where RX is the group of
6375    four bits in the instruction encoding and X is the single extension bit.
6376    RX and X fields are specified using their lowest (starting) bit.  The return
6377    value is:
6378
6379      0...31: single-precision registers s0...s31
6380      32...63: double-precision registers d0...d31.
6381
6382    Although X should be zero for VFP11 (encoding d0...d15 only), we might
6383    encounter VFP3 instructions, so we allow the full range for DP registers.  */
6384
6385 static unsigned int
6386 bfd_arm_vfp11_regno (unsigned int insn, bfd_boolean is_double, unsigned int rx,
6387                      unsigned int x)
6388 {
6389   if (is_double)
6390     return (((insn >> rx) & 0xf) | (((insn >> x) & 1) << 4)) + 32;
6391   else
6392     return (((insn >> rx) & 0xf) << 1) | ((insn >> x) & 1);
6393 }
6394
6395 /* Set bits in *WMASK according to a register number REG as encoded by
6396    bfd_arm_vfp11_regno().  Ignore d16-d31.  */
6397
6398 static void
6399 bfd_arm_vfp11_write_mask (unsigned int *wmask, unsigned int reg)
6400 {
6401   if (reg < 32)
6402     *wmask |= 1 << reg;
6403   else if (reg < 48)
6404     *wmask |= 3 << ((reg - 32) * 2);
6405 }
6406
6407 /* Return TRUE if WMASK overwrites anything in REGS.  */
6408
6409 static bfd_boolean
6410 bfd_arm_vfp11_antidependency (unsigned int wmask, int *regs, int numregs)
6411 {
6412   int i;
6413
6414   for (i = 0; i < numregs; i++)
6415     {
6416       unsigned int reg = regs[i];
6417
6418       if (reg < 32 && (wmask & (1 << reg)) != 0)
6419         return TRUE;
6420
6421       reg -= 32;
6422
6423       if (reg >= 16)
6424         continue;
6425
6426       if ((wmask & (3 << (reg * 2))) != 0)
6427         return TRUE;
6428     }
6429
6430   return FALSE;
6431 }
6432
6433 /* In this function, we're interested in two things: finding input registers
6434    for VFP data-processing instructions, and finding the set of registers which
6435    arbitrary VFP instructions may write to.  We use a 32-bit unsigned int to
6436    hold the written set, so FLDM etc. are easy to deal with (we're only
6437    interested in 32 SP registers or 16 dp registers, due to the VFP version
6438    implemented by the chip in question).  DP registers are marked by setting
6439    both SP registers in the write mask).  */
6440
6441 static enum bfd_arm_vfp11_pipe
6442 bfd_arm_vfp11_insn_decode (unsigned int insn, unsigned int *destmask, int *regs,
6443                            int *numregs)
6444 {
6445   enum bfd_arm_vfp11_pipe vpipe = VFP11_BAD;
6446   bfd_boolean is_double = ((insn & 0xf00) == 0xb00) ? 1 : 0;
6447
6448   if ((insn & 0x0f000e10) == 0x0e000a00)  /* A data-processing insn.  */
6449     {
6450       unsigned int pqrs;
6451       unsigned int fd = bfd_arm_vfp11_regno (insn, is_double, 12, 22);
6452       unsigned int fm = bfd_arm_vfp11_regno (insn, is_double, 0, 5);
6453
6454       pqrs = ((insn & 0x00800000) >> 20)
6455            | ((insn & 0x00300000) >> 19)
6456            | ((insn & 0x00000040) >> 6);
6457
6458       switch (pqrs)
6459         {
6460         case 0: /* fmac[sd].  */
6461         case 1: /* fnmac[sd].  */
6462         case 2: /* fmsc[sd].  */
6463         case 3: /* fnmsc[sd].  */
6464           vpipe = VFP11_FMAC;
6465           bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, fd);
6466           regs[0] = fd;
6467           regs[1] = bfd_arm_vfp11_regno (insn, is_double, 16, 7);  /* Fn.  */
6468           regs[2] = fm;
6469           *numregs = 3;
6470           break;
6471
6472         case 4: /* fmul[sd].  */
6473         case 5: /* fnmul[sd].  */
6474         case 6: /* fadd[sd].  */
6475         case 7: /* fsub[sd].  */
6476           vpipe = VFP11_FMAC;
6477           goto vfp_binop;
6478
6479         case 8: /* fdiv[sd].  */
6480           vpipe = VFP11_DS;
6481           vfp_binop:
6482           bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, fd);
6483           regs[0] = bfd_arm_vfp11_regno (insn, is_double, 16, 7);   /* Fn.  */
6484           regs[1] = fm;
6485           *numregs = 2;
6486           break;
6487
6488         case 15: /* extended opcode.  */
6489           {
6490             unsigned int extn = ((insn >> 15) & 0x1e)
6491                               | ((insn >> 7) & 1);
6492
6493             switch (extn)
6494               {
6495               case 0: /* fcpy[sd].  */
6496               case 1: /* fabs[sd].  */
6497               case 2: /* fneg[sd].  */
6498               case 8: /* fcmp[sd].  */
6499               case 9: /* fcmpe[sd].  */
6500               case 10: /* fcmpz[sd].  */
6501               case 11: /* fcmpez[sd].  */
6502               case 16: /* fuito[sd].  */
6503               case 17: /* fsito[sd].  */
6504               case 24: /* ftoui[sd].  */
6505               case 25: /* ftouiz[sd].  */
6506               case 26: /* ftosi[sd].  */
6507               case 27: /* ftosiz[sd].  */
6508                 /* These instructions will not bounce due to underflow.  */
6509                 *numregs = 0;
6510                 vpipe = VFP11_FMAC;
6511                 break;
6512
6513               case 3: /* fsqrt[sd].  */
6514                 /* fsqrt cannot underflow, but it can (perhaps) overwrite
6515                    registers to cause the erratum in previous instructions.  */
6516                 bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, fd);
6517                 vpipe = VFP11_DS;
6518                 break;
6519
6520               case 15: /* fcvt{ds,sd}.  */
6521                 {
6522                   int rnum = 0;
6523
6524                   bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, fd);
6525
6526                   /* Only FCVTSD can underflow.  */
6527                   if ((insn & 0x100) != 0)
6528                     regs[rnum++] = fm;
6529
6530                   *numregs = rnum;
6531
6532                   vpipe = VFP11_FMAC;
6533                 }
6534                 break;
6535
6536               default:
6537                 return VFP11_BAD;
6538               }
6539           }
6540           break;
6541
6542         default:
6543           return VFP11_BAD;
6544         }
6545     }
6546   /* Two-register transfer.  */
6547   else if ((insn & 0x0fe00ed0) == 0x0c400a10)
6548     {
6549       unsigned int fm = bfd_arm_vfp11_regno (insn, is_double, 0, 5);
6550
6551       if ((insn & 0x100000) == 0)
6552         {
6553           if (is_double)
6554             bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, fm);
6555           else
6556             {
6557               bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, fm);
6558               bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, fm + 1);
6559             }
6560         }
6561
6562       vpipe = VFP11_LS;
6563     }
6564   else if ((insn & 0x0e100e00) == 0x0c100a00)  /* A load insn.  */
6565     {
6566       int fd = bfd_arm_vfp11_regno (insn, is_double, 12, 22);
6567       unsigned int puw = ((insn >> 21) & 0x1) | (((insn >> 23) & 3) << 1);
6568
6569       switch (puw)
6570         {
6571         case 0: /* Two-reg transfer.  We should catch these above.  */
6572           abort ();
6573
6574         case 2: /* fldm[sdx].  */
6575         case 3:
6576         case 5:
6577           {
6578             unsigned int i, offset = insn & 0xff;
6579
6580             if (is_double)
6581               offset >>= 1;
6582
6583             for (i = fd; i < fd + offset; i++)
6584               bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, i);
6585           }
6586           break;
6587
6588         case 4: /* fld[sd].  */
6589         case 6:
6590           bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, fd);
6591           break;
6592
6593         default:
6594           return VFP11_BAD;
6595         }
6596
6597       vpipe = VFP11_LS;
6598     }
6599   /* Single-register transfer. Note L==0.  */
6600   else if ((insn & 0x0f100e10) == 0x0e000a10)
6601     {
6602       unsigned int opcode = (insn >> 21) & 7;
6603       unsigned int fn = bfd_arm_vfp11_regno (insn, is_double, 16, 7);
6604
6605       switch (opcode)
6606         {
6607         case 0: /* fmsr/fmdlr.  */
6608         case 1: /* fmdhr.  */
6609           /* Mark fmdhr and fmdlr as writing to the whole of the DP
6610              destination register.  I don't know if this is exactly right,
6611              but it is the conservative choice.  */
6612           bfd_arm_vfp11_write_mask (destmask, fn);
6613           break;
6614
6615         case 7: /* fmxr.  */
6616           break;
6617         }
6618
6619       vpipe = VFP11_LS;
6620     }
6621
6622   return vpipe;
6623 }
6624
6625
6626 static int elf32_arm_compare_mapping (const void * a, const void * b);
6627
6628
6629 /* Look for potentially-troublesome code sequences which might trigger the
6630    VFP11 denormal/antidependency erratum.  See, e.g., the ARM1136 errata sheet
6631    (available from ARM) for details of the erratum.  A short version is
6632    described in ld.texinfo.  */
6633
6634 bfd_boolean
6635 bfd_elf32_arm_vfp11_erratum_scan (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
6636 {
6637   asection *sec;
6638   bfd_byte *contents = NULL;
6639   int state = 0;
6640   int regs[3], numregs = 0;
6641   struct elf32_arm_link_hash_table *globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
6642   int use_vector = (globals->vfp11_fix == BFD_ARM_VFP11_FIX_VECTOR);
6643
6644   if (globals == NULL)
6645     return FALSE;
6646
6647   /* We use a simple FSM to match troublesome VFP11 instruction sequences.
6648      The states transition as follows:
6649
6650        0 -> 1 (vector) or 0 -> 2 (scalar)
6651            A VFP FMAC-pipeline instruction has been seen. Fill
6652            regs[0]..regs[numregs-1] with its input operands. Remember this
6653            instruction in 'first_fmac'.
6654
6655        1 -> 2
6656            Any instruction, except for a VFP instruction which overwrites
6657            regs[*].
6658
6659        1 -> 3 [ -> 0 ]  or
6660        2 -> 3 [ -> 0 ]
6661            A VFP instruction has been seen which overwrites any of regs[*].
6662            We must make a veneer!  Reset state to 0 before examining next
6663            instruction.
6664
6665        2 -> 0
6666            If we fail to match anything in state 2, reset to state 0 and reset
6667            the instruction pointer to the instruction after 'first_fmac'.
6668
6669      If the VFP11 vector mode is in use, there must be at least two unrelated
6670      instructions between anti-dependent VFP11 instructions to properly avoid
6671      triggering the erratum, hence the use of the extra state 1.  */
6672
6673   /* If we are only performing a partial link do not bother
6674      to construct any glue.  */
6675   if (link_info->relocatable)
6676     return TRUE;
6677
6678   /* Skip if this bfd does not correspond to an ELF image.  */
6679   if (! is_arm_elf (abfd))
6680     return TRUE;
6681
6682   /* We should have chosen a fix type by the time we get here.  */
6683   BFD_ASSERT (globals->vfp11_fix != BFD_ARM_VFP11_FIX_DEFAULT);
6684
6685   if (globals->vfp11_fix == BFD_ARM_VFP11_FIX_NONE)
6686     return TRUE;
6687
6688   /* Skip this BFD if it corresponds to an executable or dynamic object.  */
6689   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
6690     return TRUE;
6691
6692   for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6693     {
6694       unsigned int i, span, first_fmac = 0, veneer_of_insn = 0;
6695       struct _arm_elf_section_data *sec_data;
6696
6697       /* If we don't have executable progbits, we're not interested in this
6698          section.  Also skip if section is to be excluded.  */
6699       if (elf_section_type (sec) != SHT_PROGBITS
6700           || (elf_section_flags (sec) & SHF_EXECINSTR) == 0
6701           || (sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
6702           || sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
6703           || sec->output_section == bfd_abs_section_ptr
6704           || strcmp (sec->name, VFP11_ERRATUM_VENEER_SECTION_NAME) == 0)
6705         continue;
6706
6707       sec_data = elf32_arm_section_data (sec);
6708
6709       if (sec_data->mapcount == 0)
6710         continue;
6711
6712       if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
6713         contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
6714       else if (! bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
6715         goto error_return;
6716
6717       qsort (sec_data->map, sec_data->mapcount, sizeof (elf32_arm_section_map),
6718              elf32_arm_compare_mapping);
6719
6720       for (span = 0; span < sec_data->mapcount; span++)
6721         {
6722           unsigned int span_start = sec_data->map[span].vma;
6723           unsigned int span_end = (span == sec_data->mapcount - 1)
6724                                   ? sec->size : sec_data->map[span + 1].vma;
6725           char span_type = sec_data->map[span].type;
6726
6727           /* FIXME: Only ARM mode is supported at present.  We may need to
6728              support Thumb-2 mode also at some point.  */
6729           if (span_type != 'a')
6730             continue;
6731
6732           for (i = span_start; i < span_end;)
6733             {
6734               unsigned int next_i = i + 4;
6735               unsigned int insn = bfd_big_endian (abfd)
6736                 ? (contents[i] << 24)
6737                   | (contents[i + 1] << 16)
6738                   | (contents[i + 2] << 8)
6739                   | contents[i + 3]
6740                 : (contents[i + 3] << 24)
6741                   | (contents[i + 2] << 16)
6742                   | (contents[i + 1] << 8)
6743                   | contents[i];
6744               unsigned int writemask = 0;
6745               enum bfd_arm_vfp11_pipe vpipe;
6746
6747               switch (state)
6748                 {
6749                 case 0:
6750                   vpipe = bfd_arm_vfp11_insn_decode (insn, &writemask, regs,
6751                                                     &numregs);
6752                   /* I'm assuming the VFP11 erratum can trigger with denorm
6753                      operands on either the FMAC or the DS pipeline. This might
6754                      lead to slightly overenthusiastic veneer insertion.  */
6755                   if (vpipe == VFP11_FMAC || vpipe == VFP11_DS)
6756                     {
6757                       state = use_vector ? 1 : 2;
6758                       first_fmac = i;
6759                       veneer_of_insn = insn;
6760                     }
6761                   break;
6762
6763                 case 1:
6764                   {
6765                     int other_regs[3], other_numregs;
6766                     vpipe = bfd_arm_vfp11_insn_decode (insn, &writemask,
6767                                                       other_regs,
6768                                                       &other_numregs);
6769                     if (vpipe != VFP11_BAD
6770                         && bfd_arm_vfp11_antidependency (writemask, regs,
6771                                                          numregs))
6772                       state = 3;
6773                     else
6774                       state = 2;
6775                   }
6776                   break;
6777
6778                 case 2:
6779                   {
6780                     int other_regs[3], other_numregs;
6781                     vpipe = bfd_arm_vfp11_insn_decode (insn, &writemask,
6782                                                       other_regs,
6783                                                       &other_numregs);
6784                     if (vpipe != VFP11_BAD
6785                         && bfd_arm_vfp11_antidependency (writemask, regs,
6786                                                          numregs))
6787                       state = 3;
6788                     else
6789                       {
6790                         state = 0;
6791                         next_i = first_fmac + 4;
6792                       }
6793                   }
6794                   break;
6795
6796                 case 3:
6797                   abort ();  /* Should be unreachable.  */
6798                 }
6799
6800               if (state == 3)
6801                 {
6802                   elf32_vfp11_erratum_list *newerr =(elf32_vfp11_erratum_list *)
6803                       bfd_zmalloc (sizeof (elf32_vfp11_erratum_list));
6804
6805                   elf32_arm_section_data (sec)->erratumcount += 1;
6806
6807                   newerr->u.b.vfp_insn = veneer_of_insn;
6808
6809                   switch (span_type)
6810                     {
6811                     case 'a':
6812                       newerr->type = VFP11_ERRATUM_BRANCH_TO_ARM_VENEER;
6813                       break;
6814
6815                     default:
6816                       abort ();
6817                     }
6818
6819                   record_vfp11_erratum_veneer (link_info, newerr, abfd, sec,
6820                                                first_fmac);
6821
6822                   newerr->vma = -1;
6823
6824                   newerr->next = sec_data->erratumlist;
6825                   sec_data->erratumlist = newerr;
6826
6827                   state = 0;
6828                 }
6829
6830               i = next_i;
6831             }
6832         }
6833
6834       if (contents != NULL
6835           && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6836         free (contents);
6837       contents = NULL;
6838     }
6839
6840   return TRUE;
6841
6842 error_return:
6843   if (contents != NULL
6844       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
6845     free (contents);
6846
6847   return FALSE;
6848 }
6849
6850 /* Find virtual-memory addresses for VFP11 erratum veneers and return locations
6851    after sections have been laid out, using specially-named symbols.  */
6852
6853 void
6854 bfd_elf32_arm_vfp11_fix_veneer_locations (bfd *abfd,
6855                                           struct bfd_link_info *link_info)
6856 {
6857   asection *sec;
6858   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
6859   char *tmp_name;
6860
6861   if (link_info->relocatable)
6862     return;
6863
6864   /* Skip if this bfd does not correspond to an ELF image.  */
6865   if (! is_arm_elf (abfd))
6866     return;
6867
6868   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
6869   if (globals == NULL)
6870     return;
6871
6872   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen
6873                                   (VFP11_ERRATUM_VENEER_ENTRY_NAME) + 10);
6874
6875   for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6876     {
6877       struct _arm_elf_section_data *sec_data = elf32_arm_section_data (sec);
6878       elf32_vfp11_erratum_list *errnode = sec_data->erratumlist;
6879
6880       for (; errnode != NULL; errnode = errnode->next)
6881         {
6882           struct elf_link_hash_entry *myh;
6883           bfd_vma vma;
6884
6885           switch (errnode->type)
6886             {
6887             case VFP11_ERRATUM_BRANCH_TO_ARM_VENEER:
6888             case VFP11_ERRATUM_BRANCH_TO_THUMB_VENEER:
6889               /* Find veneer symbol.  */
6890               sprintf (tmp_name, VFP11_ERRATUM_VENEER_ENTRY_NAME,
6891                        errnode->u.b.veneer->u.v.id);
6892
6893               myh = elf_link_hash_lookup
6894                 (&(globals)->root, tmp_name, FALSE, FALSE, TRUE);
6895
6896               if (myh == NULL)
6897                 (*_bfd_error_handler) (_("%B: unable to find VFP11 veneer "
6898                                          "`%s'"), abfd, tmp_name);
6899
6900               vma = myh->root.u.def.section->output_section->vma
6901                     + myh->root.u.def.section->output_offset
6902                     + myh->root.u.def.value;
6903
6904               errnode->u.b.veneer->vma = vma;
6905               break;
6906
6907             case VFP11_ERRATUM_ARM_VENEER:
6908             case VFP11_ERRATUM_THUMB_VENEER:
6909               /* Find return location.  */
6910               sprintf (tmp_name, VFP11_ERRATUM_VENEER_ENTRY_NAME "_r",
6911                        errnode->u.v.id);
6912
6913               myh = elf_link_hash_lookup
6914                 (&(globals)->root, tmp_name, FALSE, FALSE, TRUE);
6915
6916               if (myh == NULL)
6917                 (*_bfd_error_handler) (_("%B: unable to find VFP11 veneer "
6918                                          "`%s'"), abfd, tmp_name);
6919
6920               vma = myh->root.u.def.section->output_section->vma
6921                     + myh->root.u.def.section->output_offset
6922                     + myh->root.u.def.value;
6923
6924               errnode->u.v.branch->vma = vma;
6925               break;
6926
6927             default:
6928               abort ();
6929             }
6930         }
6931     }
6932
6933   free (tmp_name);
6934 }
6935
6936
6937 /* Set target relocation values needed during linking.  */
6938
6939 void
6940 bfd_elf32_arm_set_target_relocs (struct bfd *output_bfd,
6941                                  struct bfd_link_info *link_info,
6942                                  int target1_is_rel,
6943                                  char * target2_type,
6944                                  int fix_v4bx,
6945                                  int use_blx,
6946                                  bfd_arm_vfp11_fix vfp11_fix,
6947                                  int no_enum_warn, int no_wchar_warn,
6948                                  int pic_veneer, int fix_cortex_a8,
6949                                  int fix_arm1176)
6950 {
6951   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
6952
6953   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
6954   if (globals == NULL)
6955     return;
6956
6957   globals->target1_is_rel = target1_is_rel;
6958   if (strcmp (target2_type, "rel") == 0)
6959     globals->target2_reloc = R_ARM_REL32;
6960   else if (strcmp (target2_type, "abs") == 0)
6961     globals->target2_reloc = R_ARM_ABS32;
6962   else if (strcmp (target2_type, "got-rel") == 0)
6963     globals->target2_reloc = R_ARM_GOT_PREL;
6964   else
6965     {
6966       _bfd_error_handler (_("Invalid TARGET2 relocation type '%s'."),
6967                           target2_type);
6968     }
6969   globals->fix_v4bx = fix_v4bx;
6970   globals->use_blx |= use_blx;
6971   globals->vfp11_fix = vfp11_fix;
6972   globals->pic_veneer = pic_veneer;
6973   globals->fix_cortex_a8 = fix_cortex_a8;
6974   globals->fix_arm1176 = fix_arm1176;
6975
6976   BFD_ASSERT (is_arm_elf (output_bfd));
6977   elf_arm_tdata (output_bfd)->no_enum_size_warning = no_enum_warn;
6978   elf_arm_tdata (output_bfd)->no_wchar_size_warning = no_wchar_warn;
6979 }
6980
6981 /* Replace the target offset of a Thumb bl or b.w instruction.  */
6982
6983 static void
6984 insert_thumb_branch (bfd *abfd, long int offset, bfd_byte *insn)
6985 {
6986   bfd_vma upper;
6987   bfd_vma lower;
6988   int reloc_sign;
6989
6990   BFD_ASSERT ((offset & 1) == 0);
6991
6992   upper = bfd_get_16 (abfd, insn);
6993   lower = bfd_get_16 (abfd, insn + 2);
6994   reloc_sign = (offset < 0) ? 1 : 0;
6995   upper = (upper & ~(bfd_vma) 0x7ff)
6996           | ((offset >> 12) & 0x3ff)
6997           | (reloc_sign << 10);
6998   lower = (lower & ~(bfd_vma) 0x2fff)
6999           | (((!((offset >> 23) & 1)) ^ reloc_sign) << 13)
7000           | (((!((offset >> 22) & 1)) ^ reloc_sign) << 11)
7001           | ((offset >> 1) & 0x7ff);
7002   bfd_put_16 (abfd, upper, insn);
7003   bfd_put_16 (abfd, lower, insn + 2);
7004 }
7005
7006 /* Thumb code calling an ARM function.  */
7007
7008 static int
7009 elf32_thumb_to_arm_stub (struct bfd_link_info * info,
7010                          const char *           name,
7011                          bfd *                  input_bfd,
7012                          bfd *                  output_bfd,
7013                          asection *             input_section,
7014                          bfd_byte *             hit_data,
7015                          asection *             sym_sec,
7016                          bfd_vma                offset,
7017                          bfd_signed_vma         addend,
7018                          bfd_vma                val,
7019                          char **error_message)
7020 {
7021   asection * s = 0;
7022   bfd_vma my_offset;
7023   long int ret_offset;
7024   struct elf_link_hash_entry * myh;
7025   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
7026
7027   myh = find_thumb_glue (info, name, error_message);
7028   if (myh == NULL)
7029     return FALSE;
7030
7031   globals = elf32_arm_hash_table (info);
7032   BFD_ASSERT (globals != NULL);
7033   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
7034
7035   my_offset = myh->root.u.def.value;
7036
7037   s = bfd_get_linker_section (globals->bfd_of_glue_owner,
7038                               THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
7039
7040   BFD_ASSERT (s != NULL);
7041   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
7042   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
7043
7044   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
7045     {
7046       if (sym_sec != NULL
7047           && sym_sec->owner != NULL
7048           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
7049         {
7050           (*_bfd_error_handler)
7051             (_("%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
7052                "  first occurrence: %B: Thumb call to ARM"),
7053              sym_sec->owner, input_bfd, name);
7054
7055           return FALSE;
7056         }
7057
7058       --my_offset;
7059       myh->root.u.def.value = my_offset;
7060
7061       put_thumb_insn (globals, output_bfd, (bfd_vma) t2a1_bx_pc_insn,
7062                       s->contents + my_offset);
7063
7064       put_thumb_insn (globals, output_bfd, (bfd_vma) t2a2_noop_insn,
7065                       s->contents + my_offset + 2);
7066
7067       ret_offset =
7068         /* Address of destination of the stub.  */
7069         ((bfd_signed_vma) val)
7070         - ((bfd_signed_vma)
7071            /* Offset from the start of the current section
7072               to the start of the stubs.  */
7073            (s->output_offset
7074             /* Offset of the start of this stub from the start of the stubs.  */
7075             + my_offset
7076             /* Address of the start of the current section.  */
7077             + s->output_section->vma)
7078            /* The branch instruction is 4 bytes into the stub.  */
7079            + 4
7080            /* ARM branches work from the pc of the instruction + 8.  */
7081            + 8);
7082
7083       put_arm_insn (globals, output_bfd,
7084                     (bfd_vma) t2a3_b_insn | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF),
7085                     s->contents + my_offset + 4);
7086     }
7087
7088   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->thumb_glue_size);
7089
7090   /* Now go back and fix up the original BL insn to point to here.  */
7091   ret_offset =
7092     /* Address of where the stub is located.  */
7093     (s->output_section->vma + s->output_offset + my_offset)
7094      /* Address of where the BL is located.  */
7095     - (input_section->output_section->vma + input_section->output_offset
7096        + offset)
7097     /* Addend in the relocation.  */
7098     - addend
7099     /* Biassing for PC-relative addressing.  */
7100     - 8;
7101
7102   insert_thumb_branch (input_bfd, ret_offset, hit_data - input_section->vma);
7103
7104   return TRUE;
7105 }
7106
7107 /* Populate an Arm to Thumb stub.  Returns the stub symbol.  */
7108
7109 static struct elf_link_hash_entry *
7110 elf32_arm_create_thumb_stub (struct bfd_link_info * info,
7111                              const char *           name,
7112                              bfd *                  input_bfd,
7113                              bfd *                  output_bfd,
7114                              asection *             sym_sec,
7115                              bfd_vma                val,
7116                              asection *             s,
7117                              char **                error_message)
7118 {
7119   bfd_vma my_offset;
7120   long int ret_offset;
7121   struct elf_link_hash_entry * myh;
7122   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
7123
7124   myh = find_arm_glue (info, name, error_message);
7125   if (myh == NULL)
7126     return NULL;
7127
7128   globals = elf32_arm_hash_table (info);
7129   BFD_ASSERT (globals != NULL);
7130   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
7131
7132   my_offset = myh->root.u.def.value;
7133
7134   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
7135     {
7136       if (sym_sec != NULL
7137           && sym_sec->owner != NULL
7138           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
7139         {
7140           (*_bfd_error_handler)
7141             (_("%B(%s): warning: interworking not enabled.\n"
7142                "  first occurrence: %B: arm call to thumb"),
7143              sym_sec->owner, input_bfd, name);
7144         }
7145
7146       --my_offset;
7147       myh->root.u.def.value = my_offset;
7148
7149       if (info->shared || globals->root.is_relocatable_executable
7150           || globals->pic_veneer)
7151         {
7152           /* For relocatable objects we can't use absolute addresses,
7153              so construct the address from a relative offset.  */
7154           /* TODO: If the offset is small it's probably worth
7155              constructing the address with adds.  */
7156           put_arm_insn (globals, output_bfd, (bfd_vma) a2t1p_ldr_insn,
7157                         s->contents + my_offset);
7158           put_arm_insn (globals, output_bfd, (bfd_vma) a2t2p_add_pc_insn,
7159                         s->contents + my_offset + 4);
7160           put_arm_insn (globals, output_bfd, (bfd_vma) a2t3p_bx_r12_insn,
7161                         s->contents + my_offset + 8);
7162           /* Adjust the offset by 4 for the position of the add,
7163              and 8 for the pipeline offset.  */
7164           ret_offset = (val - (s->output_offset
7165                                + s->output_section->vma
7166                                + my_offset + 12))
7167                        | 1;
7168           bfd_put_32 (output_bfd, ret_offset,
7169                       s->contents + my_offset + 12);
7170         }
7171       else if (globals->use_blx)
7172         {
7173           put_arm_insn (globals, output_bfd, (bfd_vma) a2t1v5_ldr_insn,
7174                         s->contents + my_offset);
7175
7176           /* It's a thumb address.  Add the low order bit.  */
7177           bfd_put_32 (output_bfd, val | a2t2v5_func_addr_insn,
7178                       s->contents + my_offset + 4);
7179         }
7180       else
7181         {
7182           put_arm_insn (globals, output_bfd, (bfd_vma) a2t1_ldr_insn,
7183                         s->contents + my_offset);
7184
7185           put_arm_insn (globals, output_bfd, (bfd_vma) a2t2_bx_r12_insn,
7186                         s->contents + my_offset + 4);
7187
7188           /* It's a thumb address.  Add the low order bit.  */
7189           bfd_put_32 (output_bfd, val | a2t3_func_addr_insn,
7190                       s->contents + my_offset + 8);
7191
7192           my_offset += 12;
7193         }
7194     }
7195
7196   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->arm_glue_size);
7197
7198   return myh;
7199 }
7200
7201 /* Arm code calling a Thumb function.  */
7202
7203 static int
7204 elf32_arm_to_thumb_stub (struct bfd_link_info * info,
7205                          const char *           name,
7206                          bfd *                  input_bfd,
7207                          bfd *                  output_bfd,
7208                          asection *             input_section,
7209                          bfd_byte *             hit_data,
7210                          asection *             sym_sec,
7211                          bfd_vma                offset,
7212                          bfd_signed_vma         addend,
7213                          bfd_vma                val,
7214                          char **error_message)
7215 {
7216   unsigned long int tmp;
7217   bfd_vma my_offset;
7218   asection * s;
7219   long int ret_offset;
7220   struct elf_link_hash_entry * myh;
7221   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
7222
7223   globals = elf32_arm_hash_table (info);
7224   BFD_ASSERT (globals != NULL);
7225   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
7226
7227   s = bfd_get_linker_section (globals->bfd_of_glue_owner,
7228                               ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
7229   BFD_ASSERT (s != NULL);
7230   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
7231   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
7232
7233   myh = elf32_arm_create_thumb_stub (info, name, input_bfd, output_bfd,
7234                                      sym_sec, val, s, error_message);
7235   if (!myh)
7236     return FALSE;
7237
7238   my_offset = myh->root.u.def.value;
7239   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
7240   tmp = tmp & 0xFF000000;
7241
7242   /* Somehow these are both 4 too far, so subtract 8.  */
7243   ret_offset = (s->output_offset
7244                 + my_offset
7245                 + s->output_section->vma
7246                 - (input_section->output_offset
7247                    + input_section->output_section->vma
7248                    + offset + addend)
7249                 - 8);
7250
7251   tmp = tmp | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF);
7252
7253   bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) tmp, hit_data - input_section->vma);
7254
7255   return TRUE;
7256 }
7257
7258 /* Populate Arm stub for an exported Thumb function.  */
7259
7260 static bfd_boolean
7261 elf32_arm_to_thumb_export_stub (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
7262 {
7263   struct bfd_link_info * info = (struct bfd_link_info *) inf;
7264   asection * s;
7265   struct elf_link_hash_entry * myh;
7266   struct elf32_arm_link_hash_entry *eh;
7267   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
7268   asection *sec;
7269   bfd_vma val;
7270   char *error_message;
7271
7272   eh = elf32_arm_hash_entry (h);
7273   /* Allocate stubs for exported Thumb functions on v4t.  */
7274   if (eh->export_glue == NULL)
7275     return TRUE;
7276
7277   globals = elf32_arm_hash_table (info);
7278   BFD_ASSERT (globals != NULL);
7279   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
7280
7281   s = bfd_get_linker_section (globals->bfd_of_glue_owner,
7282                               ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
7283   BFD_ASSERT (s != NULL);
7284   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
7285   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
7286
7287   sec = eh->export_glue->root.u.def.section;
7288
7289   BFD_ASSERT (sec->output_section != NULL);
7290
7291   val = eh->export_glue->root.u.def.value + sec->output_offset
7292         + sec->output_section->vma;
7293
7294   myh = elf32_arm_create_thumb_stub (info, h->root.root.string,
7295                                      h->root.u.def.section->owner,
7296                                      globals->obfd, sec, val, s,
7297                                      &error_message);
7298   BFD_ASSERT (myh);
7299   return TRUE;
7300 }
7301
7302 /* Populate ARMv4 BX veneers.  Returns the absolute adress of the veneer.  */
7303
7304 static bfd_vma
7305 elf32_arm_bx_glue (struct bfd_link_info * info, int reg)
7306 {
7307   bfd_byte *p;
7308   bfd_vma glue_addr;
7309   asection *s;
7310   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
7311
7312   globals = elf32_arm_hash_table (info);
7313   BFD_ASSERT (globals != NULL);
7314   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
7315
7316   s = bfd_get_linker_section (globals->bfd_of_glue_owner,
7317                               ARM_BX_GLUE_SECTION_NAME);
7318   BFD_ASSERT (s != NULL);
7319   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
7320   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
7321
7322   BFD_ASSERT (globals->bx_glue_offset[reg] & 2);
7323
7324   glue_addr = globals->bx_glue_offset[reg] & ~(bfd_vma)3;
7325
7326   if ((globals->bx_glue_offset[reg] & 1) == 0)
7327     {
7328       p = s->contents + glue_addr;
7329       bfd_put_32 (globals->obfd, armbx1_tst_insn + (reg << 16), p);
7330       bfd_put_32 (globals->obfd, armbx2_moveq_insn + reg, p + 4);
7331       bfd_put_32 (globals->obfd, armbx3_bx_insn + reg, p + 8);
7332       globals->bx_glue_offset[reg] |= 1;
7333     }
7334
7335   return glue_addr + s->output_section->vma + s->output_offset;
7336 }
7337
7338 /* Generate Arm stubs for exported Thumb symbols.  */
7339 static void
7340 elf32_arm_begin_write_processing (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7341                                   struct bfd_link_info *link_info)
7342 {
7343   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
7344
7345   if (link_info == NULL)
7346     /* Ignore this if we are not called by the ELF backend linker.  */
7347     return;
7348
7349   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
7350   if (globals == NULL)
7351     return;
7352
7353   /* If blx is available then exported Thumb symbols are OK and there is
7354      nothing to do.  */
7355   if (globals->use_blx)
7356     return;
7357
7358   elf_link_hash_traverse (&globals->root, elf32_arm_to_thumb_export_stub,
7359                           link_info);
7360 }
7361
7362 /* Reserve space for COUNT dynamic relocations in relocation selection
7363    SRELOC.  */
7364
7365 static void
7366 elf32_arm_allocate_dynrelocs (struct bfd_link_info *info, asection *sreloc,
7367                               bfd_size_type count)
7368 {
7369   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
7370
7371   htab = elf32_arm_hash_table (info);
7372   BFD_ASSERT (htab->root.dynamic_sections_created);
7373   if (sreloc == NULL)
7374     abort ();
7375   sreloc->size += RELOC_SIZE (htab) * count;
7376 }
7377
7378 /* Reserve space for COUNT R_ARM_IRELATIVE relocations.  If the link is
7379    dynamic, the relocations should go in SRELOC, otherwise they should
7380    go in the special .rel.iplt section.  */
7381
7382 static void
7383 elf32_arm_allocate_irelocs (struct bfd_link_info *info, asection *sreloc,
7384                             bfd_size_type count)
7385 {
7386   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
7387
7388   htab = elf32_arm_hash_table (info);
7389   if (!htab->root.dynamic_sections_created)
7390     htab->root.irelplt->size += RELOC_SIZE (htab) * count;
7391   else
7392     {
7393       BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
7394       sreloc->size += RELOC_SIZE (htab) * count;
7395     }
7396 }
7397
7398 /* Add relocation REL to the end of relocation section SRELOC.  */
7399
7400 static void
7401 elf32_arm_add_dynreloc (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
7402                         asection *sreloc, Elf_Internal_Rela *rel)
7403 {
7404   bfd_byte *loc;
7405   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
7406
7407   htab = elf32_arm_hash_table (info);
7408   if (!htab->root.dynamic_sections_created
7409       && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_ARM_IRELATIVE)
7410     sreloc = htab->root.irelplt;
7411   if (sreloc == NULL)
7412     abort ();
7413   loc = sreloc->contents;
7414   loc += sreloc->reloc_count++ * RELOC_SIZE (htab);
7415   if (sreloc->reloc_count * RELOC_SIZE (htab) > sreloc->size)
7416     abort ();
7417   SWAP_RELOC_OUT (htab) (output_bfd, rel, loc);
7418 }
7419
7420 /* Allocate room for a PLT entry described by ROOT_PLT and ARM_PLT.
7421    IS_IPLT_ENTRY says whether the entry belongs to .iplt rather than
7422    to .plt.  */
7423
7424 static void
7425 elf32_arm_allocate_plt_entry (struct bfd_link_info *info,
7426                               bfd_boolean is_iplt_entry,
7427                               union gotplt_union *root_plt,
7428                               struct arm_plt_info *arm_plt)
7429 {
7430   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
7431   asection *splt;
7432   asection *sgotplt;
7433
7434   htab = elf32_arm_hash_table (info);
7435
7436   if (is_iplt_entry)
7437     {
7438       splt = htab->root.iplt;
7439       sgotplt = htab->root.igotplt;
7440
7441       /* NaCl uses a special first entry in .iplt too.  */
7442       if (htab->nacl_p && splt->size == 0)
7443         splt->size += htab->plt_header_size;
7444
7445       /* Allocate room for an R_ARM_IRELATIVE relocation in .rel.iplt.  */
7446       elf32_arm_allocate_irelocs (info, htab->root.irelplt, 1);
7447     }
7448   else
7449     {
7450       splt = htab->root.splt;
7451       sgotplt = htab->root.sgotplt;
7452
7453       /* Allocate room for an R_JUMP_SLOT relocation in .rel.plt.  */
7454       elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->root.srelplt, 1);
7455
7456       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
7457          first entry.  */
7458       if (splt->size == 0)
7459         splt->size += htab->plt_header_size;
7460     }
7461
7462   /* Allocate the PLT entry itself, including any leading Thumb stub.  */
7463   if (elf32_arm_plt_needs_thumb_stub_p (info, arm_plt))
7464     splt->size += PLT_THUMB_STUB_SIZE;
7465   root_plt->offset = splt->size;
7466   splt->size += htab->plt_entry_size;
7467
7468   if (!htab->symbian_p)
7469     {
7470       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
7471          will be placed in the .got section by the linker script.  */
7472       arm_plt->got_offset = sgotplt->size - 8 * htab->num_tls_desc;
7473       sgotplt->size += 4;
7474     }
7475 }
7476
7477 static bfd_vma
7478 arm_movw_immediate (bfd_vma value)
7479 {
7480   return (value & 0x00000fff) | ((value & 0x0000f000) << 4);
7481 }
7482
7483 static bfd_vma
7484 arm_movt_immediate (bfd_vma value)
7485 {
7486   return ((value & 0x0fff0000) >> 16) | ((value & 0xf0000000) >> 12);
7487 }
7488
7489 /* Fill in a PLT entry and its associated GOT slot.  If DYNINDX == -1,
7490    the entry lives in .iplt and resolves to (*SYM_VALUE)().
7491    Otherwise, DYNINDX is the index of the symbol in the dynamic
7492    symbol table and SYM_VALUE is undefined.
7493
7494    ROOT_PLT points to the offset of the PLT entry from the start of its
7495    section (.iplt or .plt).  ARM_PLT points to the symbol's ARM-specific
7496    bookkeeping information.
7497
7498    Returns FALSE if there was a problem.  */
7499
7500 static bfd_boolean
7501 elf32_arm_populate_plt_entry (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
7502                               union gotplt_union *root_plt,
7503                               struct arm_plt_info *arm_plt,
7504                               int dynindx, bfd_vma sym_value)
7505 {
7506   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
7507   asection *sgot;
7508   asection *splt;
7509   asection *srel;
7510   bfd_byte *loc;
7511   bfd_vma plt_index;
7512   Elf_Internal_Rela rel;
7513   bfd_vma plt_header_size;
7514   bfd_vma got_header_size;
7515
7516   htab = elf32_arm_hash_table (info);
7517
7518   /* Pick the appropriate sections and sizes.  */
7519   if (dynindx == -1)
7520     {
7521       splt = htab->root.iplt;
7522       sgot = htab->root.igotplt;
7523       srel = htab->root.irelplt;
7524
7525       /* There are no reserved entries in .igot.plt, and no special
7526          first entry in .iplt.  */
7527       got_header_size = 0;
7528       plt_header_size = 0;
7529     }
7530   else
7531     {
7532       splt = htab->root.splt;
7533       sgot = htab->root.sgotplt;
7534       srel = htab->root.srelplt;
7535
7536       got_header_size = get_elf_backend_data (output_bfd)->got_header_size;
7537       plt_header_size = htab->plt_header_size;
7538     }
7539   BFD_ASSERT (splt != NULL && srel != NULL);
7540
7541   /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
7542   if (htab->symbian_p)
7543     {
7544       BFD_ASSERT (dynindx >= 0);
7545       put_arm_insn (htab, output_bfd,
7546                     elf32_arm_symbian_plt_entry[0],
7547                     splt->contents + root_plt->offset);
7548       bfd_put_32 (output_bfd,
7549                   elf32_arm_symbian_plt_entry[1],
7550                   splt->contents + root_plt->offset + 4);
7551
7552       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
7553       rel.r_offset = (splt->output_section->vma
7554                       + splt->output_offset
7555                       + root_plt->offset + 4);
7556       rel.r_info = ELF32_R_INFO (dynindx, R_ARM_GLOB_DAT);
7557
7558       /* Get the index in the procedure linkage table which
7559          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
7560          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
7561          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
7562       plt_index = ((root_plt->offset - plt_header_size)
7563                    / htab->plt_entry_size);
7564     }
7565   else
7566     {
7567       bfd_vma got_offset, got_address, plt_address;
7568       bfd_vma got_displacement, initial_got_entry;
7569       bfd_byte * ptr;
7570
7571       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
7572
7573       /* Get the offset into the .(i)got.plt table of the entry that
7574          corresponds to this function.  */
7575       got_offset = (arm_plt->got_offset & -2);
7576
7577       /* Get the index in the procedure linkage table which
7578          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
7579          in all the symbols for which we are making plt entries.
7580          After the reserved .got.plt entries, all symbols appear in
7581          the same order as in .plt.  */
7582       plt_index = (got_offset - got_header_size) / 4;
7583
7584       /* Calculate the address of the GOT entry.  */
7585       got_address = (sgot->output_section->vma
7586                      + sgot->output_offset
7587                      + got_offset);
7588
7589       /* ...and the address of the PLT entry.  */
7590       plt_address = (splt->output_section->vma
7591                      + splt->output_offset
7592                      + root_plt->offset);
7593
7594       ptr = splt->contents + root_plt->offset;
7595       if (htab->vxworks_p && info->shared)
7596         {
7597           unsigned int i;
7598           bfd_vma val;
7599
7600           for (i = 0; i != htab->plt_entry_size / 4; i++, ptr += 4)
7601             {
7602               val = elf32_arm_vxworks_shared_plt_entry[i];
7603               if (i == 2)
7604                 val |= got_address - sgot->output_section->vma;
7605               if (i == 5)
7606                 val |= plt_index * RELOC_SIZE (htab);
7607               if (i == 2 || i == 5)
7608                 bfd_put_32 (output_bfd, val, ptr);
7609               else
7610                 put_arm_insn (htab, output_bfd, val, ptr);
7611             }
7612         }
7613       else if (htab->vxworks_p)
7614         {
7615           unsigned int i;
7616           bfd_vma val;
7617
7618           for (i = 0; i != htab->plt_entry_size / 4; i++, ptr += 4)
7619             {
7620               val = elf32_arm_vxworks_exec_plt_entry[i];
7621               if (i == 2)
7622                 val |= got_address;
7623               if (i == 4)
7624                 val |= 0xffffff & -((root_plt->offset + i * 4 + 8) >> 2);
7625               if (i == 5)
7626                 val |= plt_index * RELOC_SIZE (htab);
7627               if (i == 2 || i == 5)
7628                 bfd_put_32 (output_bfd, val, ptr);
7629               else
7630                 put_arm_insn (htab, output_bfd, val, ptr);
7631             }
7632
7633           loc = (htab->srelplt2->contents
7634                  + (plt_index * 2 + 1) * RELOC_SIZE (htab));
7635
7636           /* Create the .rela.plt.unloaded R_ARM_ABS32 relocation
7637              referencing the GOT for this PLT entry.  */
7638           rel.r_offset = plt_address + 8;
7639           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_ARM_ABS32);
7640           rel.r_addend = got_offset;
7641           SWAP_RELOC_OUT (htab) (output_bfd, &rel, loc);
7642           loc += RELOC_SIZE (htab);
7643
7644           /* Create the R_ARM_ABS32 relocation referencing the
7645              beginning of the PLT for this GOT entry.  */
7646           rel.r_offset = got_address;
7647           rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_ARM_ABS32);
7648           rel.r_addend = 0;
7649           SWAP_RELOC_OUT (htab) (output_bfd, &rel, loc);
7650         }
7651       else if (htab->nacl_p)
7652         {
7653           /* Calculate the displacement between the PLT slot and the
7654              common tail that's part of the special initial PLT slot.  */
7655           int32_t tail_displacement
7656             = ((splt->output_section->vma + splt->output_offset
7657                 + ARM_NACL_PLT_TAIL_OFFSET)
7658                - (plt_address + htab->plt_entry_size + 4));
7659           BFD_ASSERT ((tail_displacement & 3) == 0);
7660           tail_displacement >>= 2;
7661
7662           BFD_ASSERT ((tail_displacement & 0xff000000) == 0
7663                       || (-tail_displacement & 0xff000000) == 0);
7664
7665           /* Calculate the displacement between the PLT slot and the entry
7666              in the GOT.  The offset accounts for the value produced by
7667              adding to pc in the penultimate instruction of the PLT stub.  */
7668           got_displacement = (got_address
7669                               - (plt_address + htab->plt_entry_size));
7670
7671           /* NaCl does not support interworking at all.  */
7672           BFD_ASSERT (!elf32_arm_plt_needs_thumb_stub_p (info, arm_plt));
7673
7674           put_arm_insn (htab, output_bfd,
7675                         elf32_arm_nacl_plt_entry[0]
7676                         | arm_movw_immediate (got_displacement),
7677                         ptr + 0);
7678           put_arm_insn (htab, output_bfd,
7679                         elf32_arm_nacl_plt_entry[1]
7680                         | arm_movt_immediate (got_displacement),
7681                         ptr + 4);
7682           put_arm_insn (htab, output_bfd,
7683                         elf32_arm_nacl_plt_entry[2],
7684                         ptr + 8);
7685           put_arm_insn (htab, output_bfd,
7686                         elf32_arm_nacl_plt_entry[3]
7687                         | (tail_displacement & 0x00ffffff),
7688                         ptr + 12);
7689         }
7690       else if (using_thumb_only (htab))
7691         {
7692           /* PR ld/16017: Do not generate ARM instructions for
7693              the PLT if compiling for a thumb-only target.
7694
7695              FIXME: We ought to be able to generate thumb PLT instructions...  */
7696           _bfd_error_handler (_("%B: Warning: thumb mode PLT generation not currently supported"),
7697                               output_bfd);
7698           return FALSE;
7699         }
7700       else
7701         {
7702           /* Calculate the displacement between the PLT slot and the
7703              entry in the GOT.  The eight-byte offset accounts for the
7704              value produced by adding to pc in the first instruction
7705              of the PLT stub.  */
7706           got_displacement = got_address - (plt_address + 8);
7707
7708           BFD_ASSERT ((got_displacement & 0xf0000000) == 0);
7709
7710           if (elf32_arm_plt_needs_thumb_stub_p (info, arm_plt))
7711             {
7712               put_thumb_insn (htab, output_bfd,
7713                               elf32_arm_plt_thumb_stub[0], ptr - 4);
7714               put_thumb_insn (htab, output_bfd,
7715                               elf32_arm_plt_thumb_stub[1], ptr - 2);
7716             }
7717
7718           put_arm_insn (htab, output_bfd,
7719                         elf32_arm_plt_entry[0]
7720                         | ((got_displacement & 0x0ff00000) >> 20),
7721                         ptr + 0);
7722           put_arm_insn (htab, output_bfd,
7723                         elf32_arm_plt_entry[1]
7724                         | ((got_displacement & 0x000ff000) >> 12),
7725                         ptr+ 4);
7726           put_arm_insn (htab, output_bfd,
7727                         elf32_arm_plt_entry[2]
7728                         | (got_displacement & 0x00000fff),
7729                         ptr + 8);
7730 #ifdef FOUR_WORD_PLT
7731           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[3], ptr + 12);
7732 #endif
7733         }
7734
7735       /* Fill in the entry in the .rel(a).(i)plt section.  */
7736       rel.r_offset = got_address;
7737       rel.r_addend = 0;
7738       if (dynindx == -1)
7739         {
7740           /* .igot.plt entries use IRELATIVE relocations against SYM_VALUE.
7741              The dynamic linker or static executable then calls SYM_VALUE
7742              to determine the correct run-time value of the .igot.plt entry.  */
7743           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_IRELATIVE);
7744           initial_got_entry = sym_value;
7745         }
7746       else
7747         {
7748           rel.r_info = ELF32_R_INFO (dynindx, R_ARM_JUMP_SLOT);
7749           initial_got_entry = (splt->output_section->vma
7750                                + splt->output_offset);
7751         }
7752
7753       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
7754       bfd_put_32 (output_bfd, initial_got_entry,
7755                   sgot->contents + got_offset);
7756     }
7757
7758   if (dynindx == -1)
7759     elf32_arm_add_dynreloc (output_bfd, info, srel, &rel);
7760   else
7761     {
7762       loc = srel->contents + plt_index * RELOC_SIZE (htab);
7763       SWAP_RELOC_OUT (htab) (output_bfd, &rel, loc);
7764     }
7765
7766   return TRUE;
7767 }
7768
7769 /* Some relocations map to different relocations depending on the
7770    target.  Return the real relocation.  */
7771
7772 static int
7773 arm_real_reloc_type (struct elf32_arm_link_hash_table * globals,
7774                      int r_type)
7775 {
7776   switch (r_type)
7777     {
7778     case R_ARM_TARGET1:
7779       if (globals->target1_is_rel)
7780         return R_ARM_REL32;
7781       else
7782         return R_ARM_ABS32;
7783
7784     case R_ARM_TARGET2:
7785       return globals->target2_reloc;
7786
7787     default:
7788       return r_type;
7789     }
7790 }
7791
7792 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
7793    when resolving @dtpoff relocation.
7794    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
7795
7796 static bfd_vma
7797 dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
7798 {
7799   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
7800   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
7801     return 0;
7802   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
7803 }
7804
7805 /* Return the relocation value for @tpoff relocation
7806    if STT_TLS virtual address is ADDRESS.  */
7807
7808 static bfd_vma
7809 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
7810 {
7811   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
7812   bfd_vma base;
7813
7814   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
7815   if (htab->tls_sec == NULL)
7816     return 0;
7817   base = align_power ((bfd_vma) TCB_SIZE, htab->tls_sec->alignment_power);
7818   return address - htab->tls_sec->vma + base;
7819 }
7820
7821 /* Perform an R_ARM_ABS12 relocation on the field pointed to by DATA.
7822    VALUE is the relocation value.  */
7823
7824 static bfd_reloc_status_type
7825 elf32_arm_abs12_reloc (bfd *abfd, void *data, bfd_vma value)
7826 {
7827   if (value > 0xfff)
7828     return bfd_reloc_overflow;
7829
7830   value |= bfd_get_32 (abfd, data) & 0xfffff000;
7831   bfd_put_32 (abfd, value, data);
7832   return bfd_reloc_ok;
7833 }
7834
7835 /* Handle TLS relaxations.  Relaxing is possible for symbols that use
7836    R_ARM_GOTDESC, R_ARM_{,THM_}TLS_CALL or
7837    R_ARM_{,THM_}TLS_DESCSEQ relocations, during a static link.
7838
7839    Return bfd_reloc_ok if we're done, bfd_reloc_continue if the caller
7840    is to then call final_link_relocate.  Return other values in the
7841    case of error.
7842
7843    FIXME:When --emit-relocs is in effect, we'll emit relocs describing
7844    the pre-relaxed code.  It would be nice if the relocs were updated
7845    to match the optimization.   */
7846
7847 static bfd_reloc_status_type
7848 elf32_arm_tls_relax (struct elf32_arm_link_hash_table *globals,
7849                      bfd *input_bfd, asection *input_sec, bfd_byte *contents,
7850                      Elf_Internal_Rela *rel, unsigned long is_local)
7851 {
7852   unsigned long insn;
7853
7854   switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
7855     {
7856     default:
7857       return bfd_reloc_notsupported;
7858
7859     case R_ARM_TLS_GOTDESC:
7860       if (is_local)
7861         insn = 0;
7862       else
7863         {
7864           insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
7865           if (insn & 1)
7866             insn -= 5; /* THUMB */
7867           else
7868             insn -= 8; /* ARM */
7869         }
7870       bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
7871       return bfd_reloc_continue;
7872
7873     case R_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
7874       /* Thumb insn.  */
7875       insn = bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
7876       if ((insn & 0xff78) == 0x4478)      /* add rx, pc */
7877         {
7878           if (is_local)
7879             /* nop */
7880             bfd_put_16 (input_bfd, 0x46c0, contents + rel->r_offset);
7881         }
7882       else if ((insn & 0xffc0) == 0x6840)  /* ldr rx,[ry,#4] */
7883         {
7884           if (is_local)
7885             /* nop */
7886             bfd_put_16 (input_bfd, 0x46c0, contents + rel->r_offset);
7887           else
7888             /* ldr rx,[ry] */
7889             bfd_put_16 (input_bfd, insn & 0xf83f, contents + rel->r_offset);
7890         }
7891       else if ((insn & 0xff87) == 0x4780)  /* blx rx */
7892         {
7893           if (is_local)
7894             /* nop */
7895             bfd_put_16 (input_bfd, 0x46c0, contents + rel->r_offset);
7896           else
7897             /* mov r0, rx */
7898             bfd_put_16 (input_bfd, 0x4600 | (insn & 0x78),
7899                         contents + rel->r_offset);
7900         }
7901       else
7902         {
7903           if ((insn & 0xf000) == 0xf000 || (insn & 0xf800) == 0xe800)
7904             /* It's a 32 bit instruction, fetch the rest of it for
7905                error generation.  */
7906             insn = (insn << 16)
7907               | bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 2);
7908           (*_bfd_error_handler)
7909             (_("%B(%A+0x%lx):unexpected Thumb instruction '0x%x' in TLS trampoline"),
7910              input_bfd, input_sec, (unsigned long)rel->r_offset, insn);
7911           return bfd_reloc_notsupported;
7912         }
7913       break;
7914
7915     case R_ARM_TLS_DESCSEQ:
7916       /* arm insn.  */
7917       insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
7918       if ((insn & 0xffff0ff0) == 0xe08f0000) /* add rx,pc,ry */
7919         {
7920           if (is_local)
7921             /* mov rx, ry */
7922             bfd_put_32 (input_bfd, 0xe1a00000 | (insn & 0xffff),
7923                         contents + rel->r_offset);
7924         }
7925       else if ((insn & 0xfff00fff) == 0xe5900004) /* ldr rx,[ry,#4]*/
7926         {
7927           if (is_local)
7928             /* nop */
7929             bfd_put_32 (input_bfd, 0xe1a00000, contents + rel->r_offset);
7930           else
7931             /* ldr rx,[ry] */
7932             bfd_put_32 (input_bfd, insn & 0xfffff000,
7933                         contents + rel->r_offset);
7934         }
7935       else if ((insn & 0xfffffff0) == 0xe12fff30) /* blx rx */
7936         {
7937           if (is_local)
7938             /* nop */
7939             bfd_put_32 (input_bfd, 0xe1a00000, contents + rel->r_offset);
7940           else
7941             /* mov r0, rx */
7942             bfd_put_32 (input_bfd, 0xe1a00000 | (insn & 0xf),
7943                         contents + rel->r_offset);
7944         }
7945       else
7946         {
7947           (*_bfd_error_handler)
7948             (_("%B(%A+0x%lx):unexpected ARM instruction '0x%x' in TLS trampoline"),
7949              input_bfd, input_sec, (unsigned long)rel->r_offset, insn);
7950           return bfd_reloc_notsupported;
7951         }
7952       break;
7953
7954     case R_ARM_TLS_CALL:
7955       /* GD->IE relaxation, turn the instruction into 'nop' or
7956          'ldr r0, [pc,r0]'  */
7957       insn = is_local ? 0xe1a00000 : 0xe79f0000;
7958       bfd_put_32 (input_bfd, insn, contents + rel->r_offset);
7959       break;
7960
7961     case R_ARM_THM_TLS_CALL:
7962       /* GD->IE relaxation */
7963       if (!is_local)
7964         /* add r0,pc; ldr r0, [r0]  */
7965         insn = 0x44786800;
7966       else if (arch_has_thumb2_nop (globals))
7967         /* nop.w */
7968         insn = 0xf3af8000;
7969       else
7970         /* nop; nop */
7971         insn = 0xbf00bf00;
7972
7973       bfd_put_16 (input_bfd, insn >> 16, contents + rel->r_offset);
7974       bfd_put_16 (input_bfd, insn & 0xffff, contents + rel->r_offset + 2);
7975       break;
7976     }
7977   return bfd_reloc_ok;
7978 }
7979
7980 /* For a given value of n, calculate the value of G_n as required to
7981    deal with group relocations.  We return it in the form of an
7982    encoded constant-and-rotation, together with the final residual.  If n is
7983    specified as less than zero, then final_residual is filled with the
7984    input value and no further action is performed.  */
7985
7986 static bfd_vma
7987 calculate_group_reloc_mask (bfd_vma value, int n, bfd_vma *final_residual)
7988 {
7989   int current_n;
7990   bfd_vma g_n;
7991   bfd_vma encoded_g_n = 0;
7992   bfd_vma residual = value; /* Also known as Y_n.  */
7993
7994   for (current_n = 0; current_n <= n; current_n++)
7995     {
7996       int shift;
7997
7998       /* Calculate which part of the value to mask.  */
7999       if (residual == 0)
8000         shift = 0;
8001       else
8002         {
8003           int msb;
8004
8005           /* Determine the most significant bit in the residual and
8006              align the resulting value to a 2-bit boundary.  */
8007           for (msb = 30; msb >= 0; msb -= 2)
8008             if (residual & (3 << msb))
8009               break;
8010
8011           /* The desired shift is now (msb - 6), or zero, whichever
8012              is the greater.  */
8013           shift = msb - 6;
8014           if (shift < 0)
8015             shift = 0;
8016         }
8017
8018       /* Calculate g_n in 32-bit as well as encoded constant+rotation form.  */
8019       g_n = residual & (0xff << shift);
8020       encoded_g_n = (g_n >> shift)
8021                     | ((g_n <= 0xff ? 0 : (32 - shift) / 2) << 8);
8022
8023       /* Calculate the residual for the next time around.  */
8024       residual &= ~g_n;
8025     }
8026
8027   *final_residual = residual;
8028
8029   return encoded_g_n;
8030 }
8031
8032 /* Given an ARM instruction, determine whether it is an ADD or a SUB.
8033    Returns 1 if it is an ADD, -1 if it is a SUB, and 0 otherwise.  */
8034
8035 static int
8036 identify_add_or_sub (bfd_vma insn)
8037 {
8038   int opcode = insn & 0x1e00000;
8039
8040   if (opcode == 1 << 23) /* ADD */
8041     return 1;
8042
8043   if (opcode == 1 << 22) /* SUB */
8044     return -1;
8045
8046   return 0;
8047 }
8048
8049 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
8050
8051 static bfd_reloc_status_type
8052 elf32_arm_final_link_relocate (reloc_howto_type *           howto,
8053                                bfd *                        input_bfd,
8054                                bfd *                        output_bfd,
8055                                asection *                   input_section,
8056                                bfd_byte *                   contents,
8057                                Elf_Internal_Rela *          rel,
8058                                bfd_vma                      value,
8059                                struct bfd_link_info *       info,
8060                                asection *                   sym_sec,
8061                                const char *                 sym_name,
8062                                unsigned char                st_type,
8063                                enum arm_st_branch_type      branch_type,
8064                                struct elf_link_hash_entry * h,
8065                                bfd_boolean *                unresolved_reloc_p,
8066                                char **                      error_message)
8067 {
8068   unsigned long                 r_type = howto->type;
8069   unsigned long                 r_symndx;
8070   bfd_byte *                    hit_data = contents + rel->r_offset;
8071   bfd_vma *                     local_got_offsets;
8072   bfd_vma *                     local_tlsdesc_gotents;
8073   asection *                    sgot;
8074   asection *                    splt;
8075   asection *                    sreloc = NULL;
8076   asection *                    srelgot;
8077   bfd_vma                       addend;
8078   bfd_signed_vma                signed_addend;
8079   unsigned char                 dynreloc_st_type;
8080   bfd_vma                       dynreloc_value;
8081   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
8082   struct elf32_arm_link_hash_entry *eh;
8083   union gotplt_union           *root_plt;
8084   struct arm_plt_info          *arm_plt;
8085   bfd_vma                       plt_offset;
8086   bfd_vma                       gotplt_offset;
8087   bfd_boolean                   has_iplt_entry;
8088
8089   globals = elf32_arm_hash_table (info);
8090   if (globals == NULL)
8091     return bfd_reloc_notsupported;
8092
8093   BFD_ASSERT (is_arm_elf (input_bfd));
8094
8095   /* Some relocation types map to different relocations depending on the
8096      target.  We pick the right one here.  */
8097   r_type = arm_real_reloc_type (globals, r_type);
8098
8099   /* It is possible to have linker relaxations on some TLS access
8100      models.  Update our information here.  */
8101   r_type = elf32_arm_tls_transition (info, r_type, h);
8102
8103   if (r_type != howto->type)
8104     howto = elf32_arm_howto_from_type (r_type);
8105
8106   /* If the start address has been set, then set the EF_ARM_HASENTRY
8107      flag.  Setting this more than once is redundant, but the cost is
8108      not too high, and it keeps the code simple.
8109
8110      The test is done  here, rather than somewhere else, because the
8111      start address is only set just before the final link commences.
8112
8113      Note - if the user deliberately sets a start address of 0, the
8114      flag will not be set.  */
8115   if (bfd_get_start_address (output_bfd) != 0)
8116     elf_elfheader (output_bfd)->e_flags |= EF_ARM_HASENTRY;
8117
8118   eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
8119   sgot = globals->root.sgot;
8120   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
8121   local_tlsdesc_gotents = elf32_arm_local_tlsdesc_gotent (input_bfd);
8122
8123   if (globals->root.dynamic_sections_created)
8124     srelgot = globals->root.srelgot;
8125   else
8126     srelgot = NULL;
8127
8128   r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
8129
8130   if (globals->use_rel)
8131     {
8132       addend = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
8133
8134       if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
8135         {
8136           signed_addend = -1;
8137           signed_addend &= ~ howto->src_mask;
8138           signed_addend |= addend;
8139         }
8140       else
8141         signed_addend = addend;
8142     }
8143   else
8144     addend = signed_addend = rel->r_addend;
8145
8146   /* ST_BRANCH_TO_ARM is nonsense to thumb-only targets when we
8147      are resolving a function call relocation.  */
8148   if (using_thumb_only (globals)
8149       && (r_type == R_ARM_THM_CALL
8150           || r_type == R_ARM_THM_JUMP24)
8151       && branch_type == ST_BRANCH_TO_ARM)
8152     branch_type = ST_BRANCH_TO_THUMB;
8153
8154   /* Record the symbol information that should be used in dynamic
8155      relocations.  */
8156   dynreloc_st_type = st_type;
8157   dynreloc_value = value;
8158   if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
8159     dynreloc_value |= 1;
8160
8161   /* Find out whether the symbol has a PLT.  Set ST_VALUE, BRANCH_TYPE and
8162      VALUE appropriately for relocations that we resolve at link time.  */
8163   has_iplt_entry = FALSE;
8164   if (elf32_arm_get_plt_info (input_bfd, eh, r_symndx, &root_plt, &arm_plt)
8165       && root_plt->offset != (bfd_vma) -1)
8166     {
8167       plt_offset = root_plt->offset;
8168       gotplt_offset = arm_plt->got_offset;
8169
8170       if (h == NULL || eh->is_iplt)
8171         {
8172           has_iplt_entry = TRUE;
8173           splt = globals->root.iplt;
8174
8175           /* Populate .iplt entries here, because not all of them will
8176              be seen by finish_dynamic_symbol.  The lower bit is set if
8177              we have already populated the entry.  */
8178           if (plt_offset & 1)
8179             plt_offset--;
8180           else
8181             {
8182               if (elf32_arm_populate_plt_entry (output_bfd, info, root_plt, arm_plt,
8183                                                 -1, dynreloc_value))
8184                 root_plt->offset |= 1;
8185               else
8186                 return bfd_reloc_notsupported;
8187             }
8188
8189           /* Static relocations always resolve to the .iplt entry.  */
8190           st_type = STT_FUNC;
8191           value = (splt->output_section->vma
8192                    + splt->output_offset
8193                    + plt_offset);
8194           branch_type = ST_BRANCH_TO_ARM;
8195
8196           /* If there are non-call relocations that resolve to the .iplt
8197              entry, then all dynamic ones must too.  */
8198           if (arm_plt->noncall_refcount != 0)
8199             {
8200               dynreloc_st_type = st_type;
8201               dynreloc_value = value;
8202             }
8203         }
8204       else
8205         /* We populate the .plt entry in finish_dynamic_symbol.  */
8206         splt = globals->root.splt;
8207     }
8208   else
8209     {
8210       splt = NULL;
8211       plt_offset = (bfd_vma) -1;
8212       gotplt_offset = (bfd_vma) -1;
8213     }
8214
8215   switch (r_type)
8216     {
8217     case R_ARM_NONE:
8218       /* We don't need to find a value for this symbol.  It's just a
8219          marker.  */
8220       *unresolved_reloc_p = FALSE;
8221       return bfd_reloc_ok;
8222
8223     case R_ARM_ABS12:
8224       if (!globals->vxworks_p)
8225         return elf32_arm_abs12_reloc (input_bfd, hit_data, value + addend);
8226
8227     case R_ARM_PC24:
8228     case R_ARM_ABS32:
8229     case R_ARM_ABS32_NOI:
8230     case R_ARM_REL32:
8231     case R_ARM_REL32_NOI:
8232     case R_ARM_CALL:
8233     case R_ARM_JUMP24:
8234     case R_ARM_XPC25:
8235     case R_ARM_PREL31:
8236     case R_ARM_PLT32:
8237       /* Handle relocations which should use the PLT entry.  ABS32/REL32
8238          will use the symbol's value, which may point to a PLT entry, but we
8239          don't need to handle that here.  If we created a PLT entry, all
8240          branches in this object should go to it, except if the PLT is too
8241          far away, in which case a long branch stub should be inserted.  */
8242       if ((r_type != R_ARM_ABS32 && r_type != R_ARM_REL32
8243            && r_type != R_ARM_ABS32_NOI && r_type != R_ARM_REL32_NOI
8244            && r_type != R_ARM_CALL
8245            && r_type != R_ARM_JUMP24
8246            && r_type != R_ARM_PLT32)
8247           && plt_offset != (bfd_vma) -1)
8248         {
8249           /* If we've created a .plt section, and assigned a PLT entry
8250              to this function, it must either be a STT_GNU_IFUNC reference
8251              or not be known to bind locally.  In other cases, we should
8252              have cleared the PLT entry by now.  */
8253           BFD_ASSERT (has_iplt_entry || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h));
8254
8255           value = (splt->output_section->vma
8256                    + splt->output_offset
8257                    + plt_offset);
8258           *unresolved_reloc_p = FALSE;
8259           return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
8260                                            contents, rel->r_offset, value,
8261                                            rel->r_addend);
8262         }
8263
8264       /* When generating a shared object or relocatable executable, these
8265          relocations are copied into the output file to be resolved at
8266          run time.  */
8267       if ((info->shared || globals->root.is_relocatable_executable)
8268           && (input_section->flags & SEC_ALLOC)
8269           && !(globals->vxworks_p
8270                && strcmp (input_section->output_section->name,
8271                           ".tls_vars") == 0)
8272           && ((r_type != R_ARM_REL32 && r_type != R_ARM_REL32_NOI)
8273               || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
8274           && !(input_bfd == globals->stub_bfd
8275                && strstr (input_section->name, STUB_SUFFIX))
8276           && (h == NULL
8277               || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8278               || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
8279           && r_type != R_ARM_PC24
8280           && r_type != R_ARM_CALL
8281           && r_type != R_ARM_JUMP24
8282           && r_type != R_ARM_PREL31
8283           && r_type != R_ARM_PLT32)
8284         {
8285           Elf_Internal_Rela outrel;
8286           bfd_boolean skip, relocate;
8287
8288           *unresolved_reloc_p = FALSE;
8289
8290           if (sreloc == NULL && globals->root.dynamic_sections_created)
8291             {
8292               sreloc = _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section (input_bfd, input_section,
8293                                                            ! globals->use_rel);
8294
8295               if (sreloc == NULL)
8296                 return bfd_reloc_notsupported;
8297             }
8298
8299           skip = FALSE;
8300           relocate = FALSE;
8301
8302           outrel.r_addend = addend;
8303           outrel.r_offset =
8304             _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
8305                                      rel->r_offset);
8306           if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
8307             skip = TRUE;
8308           else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
8309             skip = TRUE, relocate = TRUE;
8310           outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
8311                               + input_section->output_offset);
8312
8313           if (skip)
8314             memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
8315           else if (h != NULL
8316                    && h->dynindx != -1
8317                    && (!info->shared
8318                        || !info->symbolic
8319                        || !h->def_regular))
8320             outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
8321           else
8322             {
8323               int symbol;
8324
8325               /* This symbol is local, or marked to become local.  */
8326               BFD_ASSERT (r_type == R_ARM_ABS32 || r_type == R_ARM_ABS32_NOI);
8327               if (globals->symbian_p)
8328                 {
8329                   asection *osec;
8330
8331                   /* On Symbian OS, the data segment and text segement
8332                      can be relocated independently.  Therefore, we
8333                      must indicate the segment to which this
8334                      relocation is relative.  The BPABI allows us to
8335                      use any symbol in the right segment; we just use
8336                      the section symbol as it is convenient.  (We
8337                      cannot use the symbol given by "h" directly as it
8338                      will not appear in the dynamic symbol table.)
8339
8340                      Note that the dynamic linker ignores the section
8341                      symbol value, so we don't subtract osec->vma
8342                      from the emitted reloc addend.  */
8343                   if (sym_sec)
8344                     osec = sym_sec->output_section;
8345                   else
8346                     osec = input_section->output_section;
8347                   symbol = elf_section_data (osec)->dynindx;
8348                   if (symbol == 0)
8349                     {
8350                       struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
8351
8352                       if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
8353                           && htab->data_index_section != NULL)
8354                         osec = htab->data_index_section;
8355                       else
8356                         osec = htab->text_index_section;
8357                       symbol = elf_section_data (osec)->dynindx;
8358                     }
8359                   BFD_ASSERT (symbol != 0);
8360                 }
8361               else
8362                 /* On SVR4-ish systems, the dynamic loader cannot
8363                    relocate the text and data segments independently,
8364                    so the symbol does not matter.  */
8365                 symbol = 0;
8366               if (dynreloc_st_type == STT_GNU_IFUNC)
8367                 /* We have an STT_GNU_IFUNC symbol that doesn't resolve
8368                    to the .iplt entry.  Instead, every non-call reference
8369                    must use an R_ARM_IRELATIVE relocation to obtain the
8370                    correct run-time address.  */
8371                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (symbol, R_ARM_IRELATIVE);
8372               else
8373                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (symbol, R_ARM_RELATIVE);
8374               if (globals->use_rel)
8375                 relocate = TRUE;
8376               else
8377                 outrel.r_addend += dynreloc_value;
8378             }
8379
8380           elf32_arm_add_dynreloc (output_bfd, info, sreloc, &outrel);
8381
8382           /* If this reloc is against an external symbol, we do not want to
8383              fiddle with the addend.  Otherwise, we need to include the symbol
8384              value so that it becomes an addend for the dynamic reloc.  */
8385           if (! relocate)
8386             return bfd_reloc_ok;
8387
8388           return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
8389                                            contents, rel->r_offset,
8390                                            dynreloc_value, (bfd_vma) 0);
8391         }
8392       else switch (r_type)
8393         {
8394         case R_ARM_ABS12:
8395           return elf32_arm_abs12_reloc (input_bfd, hit_data, value + addend);
8396
8397         case R_ARM_XPC25:         /* Arm BLX instruction.  */
8398         case R_ARM_CALL:
8399         case R_ARM_JUMP24:
8400         case R_ARM_PC24:          /* Arm B/BL instruction.  */
8401         case R_ARM_PLT32:
8402           {
8403           struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry = NULL;
8404
8405           if (r_type == R_ARM_XPC25)
8406             {
8407               /* Check for Arm calling Arm function.  */
8408               /* FIXME: Should we translate the instruction into a BL
8409                  instruction instead ?  */
8410               if (branch_type != ST_BRANCH_TO_THUMB)
8411                 (*_bfd_error_handler)
8412                   (_("\%B: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."),
8413                    input_bfd,
8414                    h ? h->root.root.string : "(local)");
8415             }
8416           else if (r_type == R_ARM_PC24)
8417             {
8418               /* Check for Arm calling Thumb function.  */
8419               if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
8420                 {
8421                   if (elf32_arm_to_thumb_stub (info, sym_name, input_bfd,
8422                                                output_bfd, input_section,
8423                                                hit_data, sym_sec, rel->r_offset,
8424                                                signed_addend, value,
8425                                                error_message))
8426                     return bfd_reloc_ok;
8427                   else
8428                     return bfd_reloc_dangerous;
8429                 }
8430             }
8431
8432           /* Check if a stub has to be inserted because the
8433              destination is too far or we are changing mode.  */
8434           if (   r_type == R_ARM_CALL
8435               || r_type == R_ARM_JUMP24
8436               || r_type == R_ARM_PLT32)
8437             {
8438               enum elf32_arm_stub_type stub_type = arm_stub_none;
8439               struct elf32_arm_link_hash_entry *hash;
8440
8441               hash = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
8442               stub_type = arm_type_of_stub (info, input_section, rel,
8443                                             st_type, &branch_type,
8444                                             hash, value, sym_sec,
8445                                             input_bfd, sym_name);
8446
8447               if (stub_type != arm_stub_none)
8448                 {
8449                   /* The target is out of reach, so redirect the
8450                      branch to the local stub for this function.  */
8451                   stub_entry = elf32_arm_get_stub_entry (input_section,
8452                                                          sym_sec, h,
8453                                                          rel, globals,
8454                                                          stub_type);
8455                   {
8456                     if (stub_entry != NULL)
8457                       value = (stub_entry->stub_offset
8458                                + stub_entry->stub_sec->output_offset
8459                                + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
8460
8461                     if (plt_offset != (bfd_vma) -1)
8462                       *unresolved_reloc_p = FALSE;
8463                   }
8464                 }
8465               else
8466                 {
8467                   /* If the call goes through a PLT entry, make sure to
8468                      check distance to the right destination address.  */
8469                   if (plt_offset != (bfd_vma) -1)
8470                     {
8471                       value = (splt->output_section->vma
8472                                + splt->output_offset
8473                                + plt_offset);
8474                       *unresolved_reloc_p = FALSE;
8475                       /* The PLT entry is in ARM mode, regardless of the
8476                          target function.  */
8477                       branch_type = ST_BRANCH_TO_ARM;
8478                     }
8479                 }
8480             }
8481
8482           /* The ARM ELF ABI says that this reloc is computed as: S - P + A
8483              where:
8484               S is the address of the symbol in the relocation.
8485               P is address of the instruction being relocated.
8486               A is the addend (extracted from the instruction) in bytes.
8487
8488              S is held in 'value'.
8489              P is the base address of the section containing the
8490                instruction plus the offset of the reloc into that
8491                section, ie:
8492                  (input_section->output_section->vma +
8493                   input_section->output_offset +
8494                   rel->r_offset).
8495              A is the addend, converted into bytes, ie:
8496                  (signed_addend * 4)
8497
8498              Note: None of these operations have knowledge of the pipeline
8499              size of the processor, thus it is up to the assembler to
8500              encode this information into the addend.  */
8501           value -= (input_section->output_section->vma
8502                     + input_section->output_offset);
8503           value -= rel->r_offset;
8504           if (globals->use_rel)
8505             value += (signed_addend << howto->size);
8506           else
8507             /* RELA addends do not have to be adjusted by howto->size.  */
8508             value += signed_addend;
8509
8510           signed_addend = value;
8511           signed_addend >>= howto->rightshift;
8512
8513           /* A branch to an undefined weak symbol is turned into a jump to
8514              the next instruction unless a PLT entry will be created.
8515              Do the same for local undefined symbols (but not for STN_UNDEF).
8516              The jump to the next instruction is optimized as a NOP depending
8517              on the architecture.  */
8518           if (h ? (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8519                    && plt_offset == (bfd_vma) -1)
8520               : r_symndx != STN_UNDEF && bfd_is_und_section (sym_sec))
8521             {
8522               value = (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xf0000000);
8523
8524               if (arch_has_arm_nop (globals))
8525                 value |= 0x0320f000;
8526               else
8527                 value |= 0x01a00000; /* Using pre-UAL nop: mov r0, r0.  */
8528             }
8529           else
8530             {
8531               /* Perform a signed range check.  */
8532               if (   signed_addend >   ((bfd_signed_vma)  (howto->dst_mask >> 1))
8533                   || signed_addend < - ((bfd_signed_vma) ((howto->dst_mask + 1) >> 1)))
8534                 return bfd_reloc_overflow;
8535
8536               addend = (value & 2);
8537
8538               value = (signed_addend & howto->dst_mask)
8539                 | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask));
8540
8541               if (r_type == R_ARM_CALL)
8542                 {
8543                   /* Set the H bit in the BLX instruction.  */
8544                   if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
8545                     {
8546                       if (addend)
8547                         value |= (1 << 24);
8548                       else
8549                         value &= ~(bfd_vma)(1 << 24);
8550                     }
8551
8552                   /* Select the correct instruction (BL or BLX).  */
8553                   /* Only if we are not handling a BL to a stub. In this
8554                      case, mode switching is performed by the stub.  */
8555                   if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB && !stub_entry)
8556                     value |= (1 << 28);
8557                   else if (stub_entry || branch_type != ST_BRANCH_UNKNOWN)
8558                     {
8559                       value &= ~(bfd_vma)(1 << 28);
8560                       value |= (1 << 24);
8561                     }
8562                 }
8563             }
8564           }
8565           break;
8566
8567         case R_ARM_ABS32:
8568           value += addend;
8569           if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
8570             value |= 1;
8571           break;
8572
8573         case R_ARM_ABS32_NOI:
8574           value += addend;
8575           break;
8576
8577         case R_ARM_REL32:
8578           value += addend;
8579           if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
8580             value |= 1;
8581           value -= (input_section->output_section->vma
8582                     + input_section->output_offset + rel->r_offset);
8583           break;
8584
8585         case R_ARM_REL32_NOI:
8586           value += addend;
8587           value -= (input_section->output_section->vma
8588                     + input_section->output_offset + rel->r_offset);
8589           break;
8590
8591         case R_ARM_PREL31:
8592           value -= (input_section->output_section->vma
8593                     + input_section->output_offset + rel->r_offset);
8594           value += signed_addend;
8595           if (! h || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
8596             {
8597               /* Check for overflow.  */
8598               if ((value ^ (value >> 1)) & (1 << 30))
8599                 return bfd_reloc_overflow;
8600             }
8601           value &= 0x7fffffff;
8602           value |= (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0x80000000);
8603           if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
8604             value |= 1;
8605           break;
8606         }
8607
8608       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
8609       return bfd_reloc_ok;
8610
8611     case R_ARM_ABS8:
8612       value += addend;
8613
8614       /* There is no way to tell whether the user intended to use a signed or
8615          unsigned addend.  When checking for overflow we accept either,
8616          as specified by the AAELF.  */
8617       if ((long) value > 0xff || (long) value < -0x80)
8618         return bfd_reloc_overflow;
8619
8620       bfd_put_8 (input_bfd, value, hit_data);
8621       return bfd_reloc_ok;
8622
8623     case R_ARM_ABS16:
8624       value += addend;
8625
8626       /* See comment for R_ARM_ABS8.  */
8627       if ((long) value > 0xffff || (long) value < -0x8000)
8628         return bfd_reloc_overflow;
8629
8630       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
8631       return bfd_reloc_ok;
8632
8633     case R_ARM_THM_ABS5:
8634       /* Support ldr and str instructions for the thumb.  */
8635       if (globals->use_rel)
8636         {
8637           /* Need to refetch addend.  */
8638           addend = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
8639           /* ??? Need to determine shift amount from operand size.  */
8640           addend >>= howto->rightshift;
8641         }
8642       value += addend;
8643
8644       /* ??? Isn't value unsigned?  */
8645       if ((long) value > 0x1f || (long) value < -0x10)
8646         return bfd_reloc_overflow;
8647
8648       /* ??? Value needs to be properly shifted into place first.  */
8649       value |= bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & 0xf83f;
8650       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
8651       return bfd_reloc_ok;
8652
8653     case R_ARM_THM_ALU_PREL_11_0:
8654       /* Corresponds to: addw.w reg, pc, #offset (and similarly for subw).  */
8655       {
8656         bfd_vma insn;
8657         bfd_signed_vma relocation;
8658
8659         insn = (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) << 16)
8660              | bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
8661
8662         if (globals->use_rel)
8663           {
8664             signed_addend = (insn & 0xff) | ((insn & 0x7000) >> 4)
8665                           | ((insn & (1 << 26)) >> 15);
8666             if (insn & 0xf00000)
8667               signed_addend = -signed_addend;
8668           }
8669
8670         relocation = value + signed_addend;
8671         relocation -= Pa (input_section->output_section->vma
8672                           + input_section->output_offset
8673                           + rel->r_offset);
8674
8675         value = abs (relocation);
8676
8677         if (value >= 0x1000)
8678           return bfd_reloc_overflow;
8679
8680         insn = (insn & 0xfb0f8f00) | (value & 0xff)
8681              | ((value & 0x700) << 4)
8682              | ((value & 0x800) << 15);
8683         if (relocation < 0)
8684           insn |= 0xa00000;
8685
8686         bfd_put_16 (input_bfd, insn >> 16, hit_data);
8687         bfd_put_16 (input_bfd, insn & 0xffff, hit_data + 2);
8688
8689         return bfd_reloc_ok;
8690       }
8691
8692     case R_ARM_THM_PC8:
8693       /* PR 10073:  This reloc is not generated by the GNU toolchain,
8694          but it is supported for compatibility with third party libraries
8695          generated by other compilers, specifically the ARM/IAR.  */
8696       {
8697         bfd_vma insn;
8698         bfd_signed_vma relocation;
8699
8700         insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
8701
8702         if (globals->use_rel)
8703           addend = ((((insn & 0x00ff) << 2) + 4) & 0x3ff) -4;
8704
8705         relocation = value + addend;
8706         relocation -= Pa (input_section->output_section->vma
8707                           + input_section->output_offset
8708                           + rel->r_offset);
8709
8710         value = abs (relocation);
8711
8712         /* We do not check for overflow of this reloc.  Although strictly
8713            speaking this is incorrect, it appears to be necessary in order
8714            to work with IAR generated relocs.  Since GCC and GAS do not
8715            generate R_ARM_THM_PC8 relocs, the lack of a check should not be
8716            a problem for them.  */
8717         value &= 0x3fc;
8718
8719         insn = (insn & 0xff00) | (value >> 2);
8720
8721         bfd_put_16 (input_bfd, insn, hit_data);
8722
8723         return bfd_reloc_ok;
8724       }
8725
8726     case R_ARM_THM_PC12:
8727       /* Corresponds to: ldr.w reg, [pc, #offset].  */
8728       {
8729         bfd_vma insn;
8730         bfd_signed_vma relocation;
8731
8732         insn = (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) << 16)
8733              | bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
8734
8735         if (globals->use_rel)
8736           {
8737             signed_addend = insn & 0xfff;
8738             if (!(insn & (1 << 23)))
8739               signed_addend = -signed_addend;
8740           }
8741
8742         relocation = value + signed_addend;
8743         relocation -= Pa (input_section->output_section->vma
8744                           + input_section->output_offset
8745                           + rel->r_offset);
8746
8747         value = abs (relocation);
8748
8749         if (value >= 0x1000)
8750           return bfd_reloc_overflow;
8751
8752         insn = (insn & 0xff7ff000) | value;
8753         if (relocation >= 0)
8754           insn |= (1 << 23);
8755
8756         bfd_put_16 (input_bfd, insn >> 16, hit_data);
8757         bfd_put_16 (input_bfd, insn & 0xffff, hit_data + 2);
8758
8759         return bfd_reloc_ok;
8760       }
8761
8762     case R_ARM_THM_XPC22:
8763     case R_ARM_THM_CALL:
8764     case R_ARM_THM_JUMP24:
8765       /* Thumb BL (branch long instruction).  */
8766       {
8767         bfd_vma relocation;
8768         bfd_vma reloc_sign;
8769         bfd_boolean overflow = FALSE;
8770         bfd_vma upper_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
8771         bfd_vma lower_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
8772         bfd_signed_vma reloc_signed_max;
8773         bfd_signed_vma reloc_signed_min;
8774         bfd_vma check;
8775         bfd_signed_vma signed_check;
8776         int bitsize;
8777         const int thumb2 = using_thumb2 (globals);
8778
8779         /* A branch to an undefined weak symbol is turned into a jump to
8780            the next instruction unless a PLT entry will be created.
8781            The jump to the next instruction is optimized as a NOP.W for
8782            Thumb-2 enabled architectures.  */
8783         if (h && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8784             && plt_offset == (bfd_vma) -1)
8785           {
8786             if (arch_has_thumb2_nop (globals))
8787               {
8788                 bfd_put_16 (input_bfd, 0xf3af, hit_data);
8789                 bfd_put_16 (input_bfd, 0x8000, hit_data + 2);
8790               }
8791             else
8792               {
8793                 bfd_put_16 (input_bfd, 0xe000, hit_data);
8794                 bfd_put_16 (input_bfd, 0xbf00, hit_data + 2);
8795               }
8796             return bfd_reloc_ok;
8797           }
8798
8799         /* Fetch the addend.  We use the Thumb-2 encoding (backwards compatible
8800            with Thumb-1) involving the J1 and J2 bits.  */
8801         if (globals->use_rel)
8802           {
8803             bfd_vma s = (upper_insn & (1 << 10)) >> 10;
8804             bfd_vma upper = upper_insn & 0x3ff;
8805             bfd_vma lower = lower_insn & 0x7ff;
8806             bfd_vma j1 = (lower_insn & (1 << 13)) >> 13;
8807             bfd_vma j2 = (lower_insn & (1 << 11)) >> 11;
8808             bfd_vma i1 = j1 ^ s ? 0 : 1;
8809             bfd_vma i2 = j2 ^ s ? 0 : 1;
8810
8811             addend = (i1 << 23) | (i2 << 22) | (upper << 12) | (lower << 1);
8812             /* Sign extend.  */
8813             addend = (addend | ((s ? 0 : 1) << 24)) - (1 << 24);
8814
8815             signed_addend = addend;
8816           }
8817
8818         if (r_type == R_ARM_THM_XPC22)
8819           {
8820             /* Check for Thumb to Thumb call.  */
8821             /* FIXME: Should we translate the instruction into a BL
8822                instruction instead ?  */
8823             if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
8824               (*_bfd_error_handler)
8825                 (_("%B: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."),
8826                  input_bfd,
8827                  h ? h->root.root.string : "(local)");
8828           }
8829         else
8830           {
8831             /* If it is not a call to Thumb, assume call to Arm.
8832                If it is a call relative to a section name, then it is not a
8833                function call at all, but rather a long jump.  Calls through
8834                the PLT do not require stubs.  */
8835             if (branch_type == ST_BRANCH_TO_ARM && plt_offset == (bfd_vma) -1)
8836               {
8837                 if (globals->use_blx && r_type == R_ARM_THM_CALL)
8838                   {
8839                     /* Convert BL to BLX.  */
8840                     lower_insn = (lower_insn & ~0x1000) | 0x0800;
8841                   }
8842                 else if ((   r_type != R_ARM_THM_CALL)
8843                          && (r_type != R_ARM_THM_JUMP24))
8844                   {
8845                     if (elf32_thumb_to_arm_stub
8846                         (info, sym_name, input_bfd, output_bfd, input_section,
8847                          hit_data, sym_sec, rel->r_offset, signed_addend, value,
8848                          error_message))
8849                       return bfd_reloc_ok;
8850                     else
8851                       return bfd_reloc_dangerous;
8852                   }
8853               }
8854             else if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB
8855                      && globals->use_blx
8856                      && r_type == R_ARM_THM_CALL)
8857               {
8858                 /* Make sure this is a BL.  */
8859                 lower_insn |= 0x1800;
8860               }
8861           }
8862
8863         enum elf32_arm_stub_type stub_type = arm_stub_none;
8864         if (r_type == R_ARM_THM_CALL || r_type == R_ARM_THM_JUMP24)
8865           {
8866             /* Check if a stub has to be inserted because the destination
8867                is too far.  */
8868             struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry;
8869             struct elf32_arm_link_hash_entry *hash;
8870
8871             hash = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
8872
8873             stub_type = arm_type_of_stub (info, input_section, rel,
8874                                           st_type, &branch_type,
8875                                           hash, value, sym_sec,
8876                                           input_bfd, sym_name);
8877
8878             if (stub_type != arm_stub_none)
8879               {
8880                 /* The target is out of reach or we are changing modes, so
8881                    redirect the branch to the local stub for this
8882                    function.  */
8883                 stub_entry = elf32_arm_get_stub_entry (input_section,
8884                                                        sym_sec, h,
8885                                                        rel, globals,
8886                                                        stub_type);
8887                 if (stub_entry != NULL)
8888                   {
8889                     value = (stub_entry->stub_offset
8890                              + stub_entry->stub_sec->output_offset
8891                              + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
8892
8893                     if (plt_offset != (bfd_vma) -1)
8894                       *unresolved_reloc_p = FALSE;
8895                   }
8896
8897                 /* If this call becomes a call to Arm, force BLX.  */
8898                 if (globals->use_blx && (r_type == R_ARM_THM_CALL))
8899                   {
8900                     if ((stub_entry
8901                          && !arm_stub_is_thumb (stub_entry->stub_type))
8902                         || branch_type != ST_BRANCH_TO_THUMB)
8903                       lower_insn = (lower_insn & ~0x1000) | 0x0800;
8904                   }
8905               }
8906           }
8907
8908         /* Handle calls via the PLT.  */
8909         if (stub_type == arm_stub_none && plt_offset != (bfd_vma) -1)
8910           {
8911             value = (splt->output_section->vma
8912                      + splt->output_offset
8913                      + plt_offset);
8914
8915             if (globals->use_blx && r_type == R_ARM_THM_CALL)
8916               {
8917                 /* If the Thumb BLX instruction is available, convert
8918                    the BL to a BLX instruction to call the ARM-mode
8919                    PLT entry.  */
8920                 lower_insn = (lower_insn & ~0x1000) | 0x0800;
8921                 branch_type = ST_BRANCH_TO_ARM;
8922               }
8923             else
8924               {
8925                 /* Target the Thumb stub before the ARM PLT entry.  */
8926                 value -= PLT_THUMB_STUB_SIZE;
8927                 branch_type = ST_BRANCH_TO_THUMB;
8928               }
8929             *unresolved_reloc_p = FALSE;
8930           }
8931
8932         relocation = value + signed_addend;
8933
8934         relocation -= (input_section->output_section->vma
8935                        + input_section->output_offset
8936                        + rel->r_offset);
8937
8938         check = relocation >> howto->rightshift;
8939
8940         /* If this is a signed value, the rightshift just dropped
8941            leading 1 bits (assuming twos complement).  */
8942         if ((bfd_signed_vma) relocation >= 0)
8943           signed_check = check;
8944         else
8945           signed_check = check | ~((bfd_vma) -1 >> howto->rightshift);
8946
8947         /* Calculate the permissable maximum and minimum values for
8948            this relocation according to whether we're relocating for
8949            Thumb-2 or not.  */
8950         bitsize = howto->bitsize;
8951         if (!thumb2)
8952           bitsize -= 2;
8953         reloc_signed_max = (1 << (bitsize - 1)) - 1;
8954         reloc_signed_min = ~reloc_signed_max;
8955
8956         /* Assumes two's complement.  */
8957         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
8958           overflow = TRUE;
8959
8960         if ((lower_insn & 0x5000) == 0x4000)
8961           /* For a BLX instruction, make sure that the relocation is rounded up
8962              to a word boundary.  This follows the semantics of the instruction
8963              which specifies that bit 1 of the target address will come from bit
8964              1 of the base address.  */
8965           relocation = (relocation + 2) & ~ 3;
8966
8967         /* Put RELOCATION back into the insn.  Assumes two's complement.
8968            We use the Thumb-2 encoding, which is safe even if dealing with
8969            a Thumb-1 instruction by virtue of our overflow check above.  */
8970         reloc_sign = (signed_check < 0) ? 1 : 0;
8971         upper_insn = (upper_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff)
8972                      | ((relocation >> 12) & 0x3ff)
8973                      | (reloc_sign << 10);
8974         lower_insn = (lower_insn & ~(bfd_vma) 0x2fff)
8975                      | (((!((relocation >> 23) & 1)) ^ reloc_sign) << 13)
8976                      | (((!((relocation >> 22) & 1)) ^ reloc_sign) << 11)
8977                      | ((relocation >> 1) & 0x7ff);
8978
8979         /* Put the relocated value back in the object file:  */
8980         bfd_put_16 (input_bfd, upper_insn, hit_data);
8981         bfd_put_16 (input_bfd, lower_insn, hit_data + 2);
8982
8983         return (overflow ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok);
8984       }
8985       break;
8986
8987     case R_ARM_THM_JUMP19:
8988       /* Thumb32 conditional branch instruction.  */
8989       {
8990         bfd_vma relocation;
8991         bfd_boolean overflow = FALSE;
8992         bfd_vma upper_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
8993         bfd_vma lower_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
8994         bfd_signed_vma reloc_signed_max = 0xffffe;
8995         bfd_signed_vma reloc_signed_min = -0x100000;
8996         bfd_signed_vma signed_check;
8997
8998         /* Need to refetch the addend, reconstruct the top three bits,
8999            and squish the two 11 bit pieces together.  */
9000         if (globals->use_rel)
9001           {
9002             bfd_vma S     = (upper_insn & 0x0400) >> 10;
9003             bfd_vma upper = (upper_insn & 0x003f);
9004             bfd_vma J1    = (lower_insn & 0x2000) >> 13;
9005             bfd_vma J2    = (lower_insn & 0x0800) >> 11;
9006             bfd_vma lower = (lower_insn & 0x07ff);
9007
9008             upper |= J1 << 6;
9009             upper |= J2 << 7;
9010             upper |= (!S) << 8;
9011             upper -= 0x0100; /* Sign extend.  */
9012
9013             addend = (upper << 12) | (lower << 1);
9014             signed_addend = addend;
9015           }
9016
9017         /* Handle calls via the PLT.  */
9018         if (plt_offset != (bfd_vma) -1)
9019           {
9020             value = (splt->output_section->vma
9021                      + splt->output_offset
9022                      + plt_offset);
9023             /* Target the Thumb stub before the ARM PLT entry.  */
9024             value -= PLT_THUMB_STUB_SIZE;
9025             *unresolved_reloc_p = FALSE;
9026           }
9027
9028         /* ??? Should handle interworking?  GCC might someday try to
9029            use this for tail calls.  */
9030
9031         relocation = value + signed_addend;
9032         relocation -= (input_section->output_section->vma
9033                        + input_section->output_offset
9034                        + rel->r_offset);
9035         signed_check = (bfd_signed_vma) relocation;
9036
9037         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
9038           overflow = TRUE;
9039
9040         /* Put RELOCATION back into the insn.  */
9041         {
9042           bfd_vma S  = (relocation & 0x00100000) >> 20;
9043           bfd_vma J2 = (relocation & 0x00080000) >> 19;
9044           bfd_vma J1 = (relocation & 0x00040000) >> 18;
9045           bfd_vma hi = (relocation & 0x0003f000) >> 12;
9046           bfd_vma lo = (relocation & 0x00000ffe) >>  1;
9047
9048           upper_insn = (upper_insn & 0xfbc0) | (S << 10) | hi;
9049           lower_insn = (lower_insn & 0xd000) | (J1 << 13) | (J2 << 11) | lo;
9050         }
9051
9052         /* Put the relocated value back in the object file:  */
9053         bfd_put_16 (input_bfd, upper_insn, hit_data);
9054         bfd_put_16 (input_bfd, lower_insn, hit_data + 2);
9055
9056         return (overflow ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok);
9057       }
9058
9059     case R_ARM_THM_JUMP11:
9060     case R_ARM_THM_JUMP8:
9061     case R_ARM_THM_JUMP6:
9062       /* Thumb B (branch) instruction).  */
9063       {
9064         bfd_signed_vma relocation;
9065         bfd_signed_vma reloc_signed_max = (1 << (howto->bitsize - 1)) - 1;
9066         bfd_signed_vma reloc_signed_min = ~ reloc_signed_max;
9067         bfd_signed_vma signed_check;
9068
9069         /* CZB cannot jump backward.  */
9070         if (r_type == R_ARM_THM_JUMP6)
9071           reloc_signed_min = 0;
9072
9073         if (globals->use_rel)
9074           {
9075             /* Need to refetch addend.  */
9076             addend = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
9077             if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
9078               {
9079                 signed_addend = -1;
9080                 signed_addend &= ~ howto->src_mask;
9081                 signed_addend |= addend;
9082               }
9083             else
9084               signed_addend = addend;
9085             /* The value in the insn has been right shifted.  We need to
9086                undo this, so that we can perform the address calculation
9087                in terms of bytes.  */
9088             signed_addend <<= howto->rightshift;
9089           }
9090         relocation = value + signed_addend;
9091
9092         relocation -= (input_section->output_section->vma
9093                        + input_section->output_offset
9094                        + rel->r_offset);
9095
9096         relocation >>= howto->rightshift;
9097         signed_check = relocation;
9098
9099         if (r_type == R_ARM_THM_JUMP6)
9100           relocation = ((relocation & 0x0020) << 4) | ((relocation & 0x001f) << 3);
9101         else
9102           relocation &= howto->dst_mask;
9103         relocation |= (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask));
9104
9105         bfd_put_16 (input_bfd, relocation, hit_data);
9106
9107         /* Assumes two's complement.  */
9108         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
9109           return bfd_reloc_overflow;
9110
9111         return bfd_reloc_ok;
9112       }
9113
9114     case R_ARM_ALU_PCREL7_0:
9115     case R_ARM_ALU_PCREL15_8:
9116     case R_ARM_ALU_PCREL23_15:
9117       {
9118         bfd_vma insn;
9119         bfd_vma relocation;
9120
9121         insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
9122         if (globals->use_rel)
9123           {
9124             /* Extract the addend.  */
9125             addend = (insn & 0xff) << ((insn & 0xf00) >> 7);
9126             signed_addend = addend;
9127           }
9128         relocation = value + signed_addend;
9129
9130         relocation -= (input_section->output_section->vma
9131                        + input_section->output_offset
9132                        + rel->r_offset);
9133         insn = (insn & ~0xfff)
9134                | ((howto->bitpos << 7) & 0xf00)
9135                | ((relocation >> howto->bitpos) & 0xff);
9136         bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
9137       }
9138       return bfd_reloc_ok;
9139
9140     case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
9141     case R_ARM_GNU_VTENTRY:
9142       return bfd_reloc_ok;
9143
9144     case R_ARM_GOTOFF32:
9145       /* Relocation is relative to the start of the
9146          global offset table.  */
9147
9148       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
9149       if (sgot == NULL)
9150         return bfd_reloc_notsupported;
9151
9152       /* If we are addressing a Thumb function, we need to adjust the
9153          address by one, so that attempts to call the function pointer will
9154          correctly interpret it as Thumb code.  */
9155       if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
9156         value += 1;
9157
9158       /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
9159          calculation.  We always want the start of .got.  If we
9160          define _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
9161          permitted by the ABI, we might have to change this
9162          calculation.  */
9163       value -= sgot->output_section->vma;
9164       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
9165                                        contents, rel->r_offset, value,
9166                                        rel->r_addend);
9167
9168     case R_ARM_GOTPC:
9169       /* Use global offset table as symbol value.  */
9170       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
9171
9172       if (sgot == NULL)
9173         return bfd_reloc_notsupported;
9174
9175       *unresolved_reloc_p = FALSE;
9176       value = sgot->output_section->vma;
9177       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
9178                                        contents, rel->r_offset, value,
9179                                        rel->r_addend);
9180
9181     case R_ARM_GOT32:
9182     case R_ARM_GOT_PREL:
9183       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
9184          global offset table.  */
9185       if (sgot == NULL)
9186         return bfd_reloc_notsupported;
9187
9188       if (dynreloc_st_type == STT_GNU_IFUNC
9189           && plt_offset != (bfd_vma) -1
9190           && (h == NULL || SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
9191         {
9192           /* We have a relocation against a locally-binding STT_GNU_IFUNC
9193              symbol, and the relocation resolves directly to the runtime
9194              target rather than to the .iplt entry.  This means that any
9195              .got entry would be the same value as the .igot.plt entry,
9196              so there's no point creating both.  */
9197           sgot = globals->root.igotplt;
9198           value = sgot->output_offset + gotplt_offset;
9199         }
9200       else if (h != NULL)
9201         {
9202           bfd_vma off;
9203
9204           off = h->got.offset;
9205           BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
9206           if ((off & 1) != 0)
9207             {
9208               /* We have already processsed one GOT relocation against
9209                  this symbol.  */
9210               off &= ~1;
9211               if (globals->root.dynamic_sections_created
9212                   && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
9213                 *unresolved_reloc_p = FALSE;
9214             }
9215           else
9216             {
9217               Elf_Internal_Rela outrel;
9218
9219               if (h->dynindx != -1 && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
9220                 {
9221                   /* If the symbol doesn't resolve locally in a static
9222                      object, we have an undefined reference.  If the
9223                      symbol doesn't resolve locally in a dynamic object,
9224                      it should be resolved by the dynamic linker.  */
9225                   if (globals->root.dynamic_sections_created)
9226                     {
9227                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_GLOB_DAT);
9228                       *unresolved_reloc_p = FALSE;
9229                     }
9230                   else
9231                     outrel.r_info = 0;
9232                   outrel.r_addend = 0;
9233                 }
9234               else
9235                 {
9236                   if (dynreloc_st_type == STT_GNU_IFUNC)
9237                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_IRELATIVE);
9238                   else if (info->shared &&
9239                            (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9240                             || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9241                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
9242                   else
9243                     outrel.r_info = 0;
9244                   outrel.r_addend = dynreloc_value;
9245                 }
9246
9247               /* The GOT entry is initialized to zero by default.
9248                  See if we should install a different value.  */
9249               if (outrel.r_addend != 0
9250                   && (outrel.r_info == 0 || globals->use_rel))
9251                 {
9252                   bfd_put_32 (output_bfd, outrel.r_addend,
9253                               sgot->contents + off);
9254                   outrel.r_addend = 0;
9255                 }
9256
9257               if (outrel.r_info != 0)
9258                 {
9259                   outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
9260                                      + sgot->output_offset
9261                                      + off);
9262                   elf32_arm_add_dynreloc (output_bfd, info, srelgot, &outrel);
9263                 }
9264               h->got.offset |= 1;
9265             }
9266           value = sgot->output_offset + off;
9267         }
9268       else
9269         {
9270           bfd_vma off;
9271
9272           BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL &&
9273                       local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
9274
9275           off = local_got_offsets[r_symndx];
9276
9277           /* The offset must always be a multiple of 4.  We use the
9278              least significant bit to record whether we have already
9279              generated the necessary reloc.  */
9280           if ((off & 1) != 0)
9281             off &= ~1;
9282           else
9283             {
9284               if (globals->use_rel)
9285                 bfd_put_32 (output_bfd, dynreloc_value, sgot->contents + off);
9286
9287               if (info->shared || dynreloc_st_type == STT_GNU_IFUNC)
9288                 {
9289                   Elf_Internal_Rela outrel;
9290
9291                   outrel.r_addend = addend + dynreloc_value;
9292                   outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
9293                                      + sgot->output_offset
9294                                      + off);
9295                   if (dynreloc_st_type == STT_GNU_IFUNC)
9296                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_IRELATIVE);
9297                   else
9298                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
9299                   elf32_arm_add_dynreloc (output_bfd, info, srelgot, &outrel);
9300                 }
9301
9302               local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
9303             }
9304
9305           value = sgot->output_offset + off;
9306         }
9307       if (r_type != R_ARM_GOT32)
9308         value += sgot->output_section->vma;
9309
9310       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
9311                                        contents, rel->r_offset, value,
9312                                        rel->r_addend);
9313
9314     case R_ARM_TLS_LDO32:
9315       value = value - dtpoff_base (info);
9316
9317       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
9318                                        contents, rel->r_offset, value,
9319                                        rel->r_addend);
9320
9321     case R_ARM_TLS_LDM32:
9322       {
9323         bfd_vma off;
9324
9325         if (sgot == NULL)
9326           abort ();
9327
9328         off = globals->tls_ldm_got.offset;
9329
9330         if ((off & 1) != 0)
9331           off &= ~1;
9332         else
9333           {
9334             /* If we don't know the module number, create a relocation
9335                for it.  */
9336             if (info->shared)
9337               {
9338                 Elf_Internal_Rela outrel;
9339
9340                 if (srelgot == NULL)
9341                   abort ();
9342
9343                 outrel.r_addend = 0;
9344                 outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
9345                                    + sgot->output_offset + off);
9346                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_TLS_DTPMOD32);
9347
9348                 if (globals->use_rel)
9349                   bfd_put_32 (output_bfd, outrel.r_addend,
9350                               sgot->contents + off);
9351
9352                 elf32_arm_add_dynreloc (output_bfd, info, srelgot, &outrel);
9353               }
9354             else
9355               bfd_put_32 (output_bfd, 1, sgot->contents + off);
9356
9357             globals->tls_ldm_got.offset |= 1;
9358           }
9359
9360         value = sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + off
9361           - (input_section->output_section->vma + input_section->output_offset + rel->r_offset);
9362
9363         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
9364                                          contents, rel->r_offset, value,
9365                                          rel->r_addend);
9366       }
9367
9368     case R_ARM_TLS_CALL:
9369     case R_ARM_THM_TLS_CALL:
9370     case R_ARM_TLS_GD32:
9371     case R_ARM_TLS_IE32:
9372     case R_ARM_TLS_GOTDESC:
9373     case R_ARM_TLS_DESCSEQ:
9374     case R_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
9375       {
9376         bfd_vma off, offplt;
9377         int indx = 0;
9378         char tls_type;
9379
9380         BFD_ASSERT (sgot != NULL);
9381
9382         if (h != NULL)
9383           {
9384             bfd_boolean dyn;
9385             dyn = globals->root.dynamic_sections_created;
9386             if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
9387                 && (!info->shared
9388                     || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
9389               {
9390                 *unresolved_reloc_p = FALSE;
9391                 indx = h->dynindx;
9392               }
9393             off = h->got.offset;
9394             offplt = elf32_arm_hash_entry (h)->tlsdesc_got;
9395             tls_type = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *) h)->tls_type;
9396           }
9397         else
9398           {
9399             BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL);
9400             off = local_got_offsets[r_symndx];
9401             offplt = local_tlsdesc_gotents[r_symndx];
9402             tls_type = elf32_arm_local_got_tls_type (input_bfd)[r_symndx];
9403           }
9404
9405         /* Linker relaxations happens from one of the
9406            R_ARM_{GOTDESC,CALL,DESCSEQ} relocations to IE or LE.  */
9407         if (ELF32_R_TYPE(rel->r_info) != r_type)
9408           tls_type = GOT_TLS_IE;
9409
9410         BFD_ASSERT (tls_type != GOT_UNKNOWN);
9411
9412         if ((off & 1) != 0)
9413           off &= ~1;
9414         else
9415           {
9416             bfd_boolean need_relocs = FALSE;
9417             Elf_Internal_Rela outrel;
9418             int cur_off = off;
9419
9420             /* The GOT entries have not been initialized yet.  Do it
9421                now, and emit any relocations.  If both an IE GOT and a
9422                GD GOT are necessary, we emit the GD first.  */
9423
9424             if ((info->shared || indx != 0)
9425                 && (h == NULL
9426                     || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
9427                     || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
9428               {
9429                 need_relocs = TRUE;
9430                 BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
9431               }
9432
9433             if (tls_type & GOT_TLS_GDESC)
9434               {
9435                 bfd_byte *loc;
9436
9437                 /* We should have relaxed, unless this is an undefined
9438                    weak symbol.  */
9439                 BFD_ASSERT ((h && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
9440                             || info->shared);
9441                 BFD_ASSERT (globals->sgotplt_jump_table_size + offplt + 8
9442                             <= globals->root.sgotplt->size);
9443
9444                 outrel.r_addend = 0;
9445                 outrel.r_offset = (globals->root.sgotplt->output_section->vma
9446                                    + globals->root.sgotplt->output_offset
9447                                    + offplt
9448                                    + globals->sgotplt_jump_table_size);
9449
9450                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_ARM_TLS_DESC);
9451                 sreloc = globals->root.srelplt;
9452                 loc = sreloc->contents;
9453                 loc += globals->next_tls_desc_index++ * RELOC_SIZE (globals);
9454                 BFD_ASSERT (loc + RELOC_SIZE (globals)
9455                            <= sreloc->contents + sreloc->size);
9456
9457                 SWAP_RELOC_OUT (globals) (output_bfd, &outrel, loc);
9458
9459                 /* For globals, the first word in the relocation gets
9460                    the relocation index and the top bit set, or zero,
9461                    if we're binding now.  For locals, it gets the
9462                    symbol's offset in the tls section.  */
9463                 bfd_put_32 (output_bfd,
9464                             !h ? value - elf_hash_table (info)->tls_sec->vma
9465                             : info->flags & DF_BIND_NOW ? 0
9466                             : 0x80000000 | ELF32_R_SYM (outrel.r_info),
9467                             globals->root.sgotplt->contents + offplt
9468                             + globals->sgotplt_jump_table_size);
9469
9470                 /* Second word in the relocation is always zero.  */
9471                 bfd_put_32 (output_bfd, 0,
9472                             globals->root.sgotplt->contents + offplt
9473                             + globals->sgotplt_jump_table_size + 4);
9474               }
9475             if (tls_type & GOT_TLS_GD)
9476               {
9477                 if (need_relocs)
9478                   {
9479                     outrel.r_addend = 0;
9480                     outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
9481                                        + sgot->output_offset
9482                                        + cur_off);
9483                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_ARM_TLS_DTPMOD32);
9484
9485                     if (globals->use_rel)
9486                       bfd_put_32 (output_bfd, outrel.r_addend,
9487                                   sgot->contents + cur_off);
9488
9489                     elf32_arm_add_dynreloc (output_bfd, info, srelgot, &outrel);
9490
9491                     if (indx == 0)
9492                       bfd_put_32 (output_bfd, value - dtpoff_base (info),
9493                                   sgot->contents + cur_off + 4);
9494                     else
9495                       {
9496                         outrel.r_addend = 0;
9497                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx,
9498                                                       R_ARM_TLS_DTPOFF32);
9499                         outrel.r_offset += 4;
9500
9501                         if (globals->use_rel)
9502                           bfd_put_32 (output_bfd, outrel.r_addend,
9503                                       sgot->contents + cur_off + 4);
9504
9505                         elf32_arm_add_dynreloc (output_bfd, info,
9506                                                 srelgot, &outrel);
9507                       }
9508                   }
9509                 else
9510                   {
9511                     /* If we are not emitting relocations for a
9512                        general dynamic reference, then we must be in a
9513                        static link or an executable link with the
9514                        symbol binding locally.  Mark it as belonging
9515                        to module 1, the executable.  */
9516                     bfd_put_32 (output_bfd, 1,
9517                                 sgot->contents + cur_off);
9518                     bfd_put_32 (output_bfd, value - dtpoff_base (info),
9519                                 sgot->contents + cur_off + 4);
9520                   }
9521
9522                 cur_off += 8;
9523               }
9524
9525             if (tls_type & GOT_TLS_IE)
9526               {
9527                 if (need_relocs)
9528                   {
9529                     if (indx == 0)
9530                       outrel.r_addend = value - dtpoff_base (info);
9531                     else
9532                       outrel.r_addend = 0;
9533                     outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
9534                                        + sgot->output_offset
9535                                        + cur_off);
9536                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_ARM_TLS_TPOFF32);
9537
9538                     if (globals->use_rel)
9539                       bfd_put_32 (output_bfd, outrel.r_addend,
9540                                   sgot->contents + cur_off);
9541
9542                     elf32_arm_add_dynreloc (output_bfd, info, srelgot, &outrel);
9543                   }
9544                 else
9545                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, value),
9546                               sgot->contents + cur_off);
9547                 cur_off += 4;
9548               }
9549
9550             if (h != NULL)
9551               h->got.offset |= 1;
9552             else
9553               local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
9554           }
9555
9556         if ((tls_type & GOT_TLS_GD) && r_type != R_ARM_TLS_GD32)
9557           off += 8;
9558         else if (tls_type & GOT_TLS_GDESC)
9559           off = offplt;
9560
9561         if (ELF32_R_TYPE(rel->r_info) == R_ARM_TLS_CALL
9562             || ELF32_R_TYPE(rel->r_info) == R_ARM_THM_TLS_CALL)
9563           {
9564             bfd_signed_vma offset;
9565             /* TLS stubs are arm mode.  The original symbol is a
9566                data object, so branch_type is bogus.  */
9567             branch_type = ST_BRANCH_TO_ARM;
9568             enum elf32_arm_stub_type stub_type
9569               = arm_type_of_stub (info, input_section, rel,
9570                                   st_type, &branch_type,
9571                                   (struct elf32_arm_link_hash_entry *)h,
9572                                   globals->tls_trampoline, globals->root.splt,
9573                                   input_bfd, sym_name);
9574
9575             if (stub_type != arm_stub_none)
9576               {
9577                 struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry
9578                   = elf32_arm_get_stub_entry
9579                   (input_section, globals->root.splt, 0, rel,
9580                    globals, stub_type);
9581                 offset = (stub_entry->stub_offset
9582                           + stub_entry->stub_sec->output_offset
9583                           + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
9584               }
9585             else
9586               offset = (globals->root.splt->output_section->vma
9587                         + globals->root.splt->output_offset
9588                         + globals->tls_trampoline);
9589
9590             if (ELF32_R_TYPE(rel->r_info) == R_ARM_TLS_CALL)
9591               {
9592                 unsigned long inst;
9593
9594                 offset -= (input_section->output_section->vma
9595                            + input_section->output_offset
9596                            + rel->r_offset + 8);
9597
9598                 inst = offset >> 2;
9599                 inst &= 0x00ffffff;
9600                 value = inst | (globals->use_blx ? 0xfa000000 : 0xeb000000);
9601               }
9602             else
9603               {
9604                 /* Thumb blx encodes the offset in a complicated
9605                    fashion.  */
9606                 unsigned upper_insn, lower_insn;
9607                 unsigned neg;
9608
9609                 offset -= (input_section->output_section->vma
9610                            + input_section->output_offset
9611                            + rel->r_offset + 4);
9612
9613                 if (stub_type != arm_stub_none
9614                     && arm_stub_is_thumb (stub_type))
9615                   {
9616                     lower_insn = 0xd000;
9617                   }
9618                 else
9619                   {
9620                     lower_insn = 0xc000;
9621                     /* Round up the offset to a word boundary */
9622                     offset = (offset + 2) & ~2;
9623                   }
9624
9625                 neg = offset < 0;
9626                 upper_insn = (0xf000
9627                               | ((offset >> 12) & 0x3ff)
9628                               | (neg << 10));
9629                 lower_insn |= (((!((offset >> 23) & 1)) ^ neg) << 13)
9630                               | (((!((offset >> 22) & 1)) ^ neg) << 11)
9631                               | ((offset >> 1) & 0x7ff);
9632                 bfd_put_16 (input_bfd, upper_insn, hit_data);
9633                 bfd_put_16 (input_bfd, lower_insn, hit_data + 2);
9634                 return bfd_reloc_ok;
9635               }
9636           }
9637         /* These relocations needs special care, as besides the fact
9638            they point somewhere in .gotplt, the addend must be
9639            adjusted accordingly depending on the type of instruction
9640            we refer to */
9641         else if ((r_type == R_ARM_TLS_GOTDESC) && (tls_type & GOT_TLS_GDESC))
9642           {
9643             unsigned long data, insn;
9644             unsigned thumb;
9645
9646             data = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
9647             thumb = data & 1;
9648             data &= ~1u;
9649
9650             if (thumb)
9651               {
9652                 insn = bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset - data);
9653                 if ((insn & 0xf000) == 0xf000 || (insn & 0xf800) == 0xe800)
9654                   insn = (insn << 16)
9655                     | bfd_get_16 (input_bfd,
9656                                   contents + rel->r_offset - data + 2);
9657                 if ((insn & 0xf800c000) == 0xf000c000)
9658                   /* bl/blx */
9659                   value = -6;
9660                 else if ((insn & 0xffffff00) == 0x4400)
9661                   /* add */
9662                   value = -5;
9663                 else
9664                   {
9665                     (*_bfd_error_handler)
9666                       (_("%B(%A+0x%lx):unexpected Thumb instruction '0x%x' referenced by TLS_GOTDESC"),
9667                        input_bfd, input_section,
9668                        (unsigned long)rel->r_offset, insn);
9669                     return bfd_reloc_notsupported;
9670                   }
9671               }
9672             else
9673               {
9674                 insn = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset - data);
9675
9676                 switch (insn >> 24)
9677                   {
9678                   case 0xeb:  /* bl */
9679                   case 0xfa:  /* blx */
9680                     value = -4;
9681                     break;
9682
9683                   case 0xe0:    /* add */
9684                     value = -8;
9685                     break;
9686
9687                   default:
9688                     (*_bfd_error_handler)
9689                       (_("%B(%A+0x%lx):unexpected ARM instruction '0x%x' referenced by TLS_GOTDESC"),
9690                        input_bfd, input_section,
9691                        (unsigned long)rel->r_offset, insn);
9692                     return bfd_reloc_notsupported;
9693                   }
9694               }
9695
9696             value += ((globals->root.sgotplt->output_section->vma
9697                        + globals->root.sgotplt->output_offset + off)
9698                       - (input_section->output_section->vma
9699                          + input_section->output_offset
9700                          + rel->r_offset)
9701                       + globals->sgotplt_jump_table_size);
9702           }
9703         else
9704           value = ((globals->root.sgot->output_section->vma
9705                     + globals->root.sgot->output_offset + off)
9706                    - (input_section->output_section->vma
9707                       + input_section->output_offset + rel->r_offset));
9708
9709         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
9710                                          contents, rel->r_offset, value,
9711                                          rel->r_addend);
9712       }
9713
9714     case R_ARM_TLS_LE32:
9715       if (info->shared && !info->pie)
9716         {
9717           (*_bfd_error_handler)
9718             (_("%B(%A+0x%lx): R_ARM_TLS_LE32 relocation not permitted in shared object"),
9719              input_bfd, input_section,
9720              (long) rel->r_offset, howto->name);
9721           return bfd_reloc_notsupported;
9722         }
9723       else
9724         value = tpoff (info, value);
9725
9726       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
9727                                        contents, rel->r_offset, value,
9728                                        rel->r_addend);
9729
9730     case R_ARM_V4BX:
9731       if (globals->fix_v4bx)
9732         {
9733           bfd_vma insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
9734
9735           /* Ensure that we have a BX instruction.  */
9736           BFD_ASSERT ((insn & 0x0ffffff0) == 0x012fff10);
9737
9738           if (globals->fix_v4bx == 2 && (insn & 0xf) != 0xf)
9739             {
9740               /* Branch to veneer.  */
9741               bfd_vma glue_addr;
9742               glue_addr = elf32_arm_bx_glue (info, insn & 0xf);
9743               glue_addr -= input_section->output_section->vma
9744                            + input_section->output_offset
9745                            + rel->r_offset + 8;
9746               insn = (insn & 0xf0000000) | 0x0a000000
9747                      | ((glue_addr >> 2) & 0x00ffffff);
9748             }
9749           else
9750             {
9751               /* Preserve Rm (lowest four bits) and the condition code
9752                  (highest four bits). Other bits encode MOV PC,Rm.  */
9753               insn = (insn & 0xf000000f) | 0x01a0f000;
9754             }
9755
9756           bfd_put_32 (input_bfd, insn, hit_data);
9757         }
9758       return bfd_reloc_ok;
9759
9760     case R_ARM_MOVW_ABS_NC:
9761     case R_ARM_MOVT_ABS:
9762     case R_ARM_MOVW_PREL_NC:
9763     case R_ARM_MOVT_PREL:
9764     /* Until we properly support segment-base-relative addressing then
9765        we assume the segment base to be zero, as for the group relocations.
9766        Thus R_ARM_MOVW_BREL_NC has the same semantics as R_ARM_MOVW_ABS_NC
9767        and R_ARM_MOVT_BREL has the same semantics as R_ARM_MOVT_ABS.  */
9768     case R_ARM_MOVW_BREL_NC:
9769     case R_ARM_MOVW_BREL:
9770     case R_ARM_MOVT_BREL:
9771       {
9772         bfd_vma insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
9773
9774         if (globals->use_rel)
9775           {
9776             addend = ((insn >> 4) & 0xf000) | (insn & 0xfff);
9777             signed_addend = (addend ^ 0x8000) - 0x8000;
9778           }
9779
9780         value += signed_addend;
9781
9782         if (r_type == R_ARM_MOVW_PREL_NC || r_type == R_ARM_MOVT_PREL)
9783           value -= (input_section->output_section->vma
9784                     + input_section->output_offset + rel->r_offset);
9785
9786         if (r_type == R_ARM_MOVW_BREL && value >= 0x10000)
9787           return bfd_reloc_overflow;
9788
9789         if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
9790           value |= 1;
9791
9792         if (r_type == R_ARM_MOVT_ABS || r_type == R_ARM_MOVT_PREL
9793             || r_type == R_ARM_MOVT_BREL)
9794           value >>= 16;
9795
9796         insn &= 0xfff0f000;
9797         insn |= value & 0xfff;
9798         insn |= (value & 0xf000) << 4;
9799         bfd_put_32 (input_bfd, insn, hit_data);
9800       }
9801       return bfd_reloc_ok;
9802
9803     case R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC:
9804     case R_ARM_THM_MOVT_ABS:
9805     case R_ARM_THM_MOVW_PREL_NC:
9806     case R_ARM_THM_MOVT_PREL:
9807     /* Until we properly support segment-base-relative addressing then
9808        we assume the segment base to be zero, as for the above relocations.
9809        Thus R_ARM_THM_MOVW_BREL_NC has the same semantics as
9810        R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC and R_ARM_THM_MOVT_BREL has the same semantics
9811        as R_ARM_THM_MOVT_ABS.  */
9812     case R_ARM_THM_MOVW_BREL_NC:
9813     case R_ARM_THM_MOVW_BREL:
9814     case R_ARM_THM_MOVT_BREL:
9815       {
9816         bfd_vma insn;
9817
9818         insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) << 16;
9819         insn |= bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
9820
9821         if (globals->use_rel)
9822           {
9823             addend = ((insn >> 4)  & 0xf000)
9824                    | ((insn >> 15) & 0x0800)
9825                    | ((insn >> 4)  & 0x0700)
9826                    | (insn         & 0x00ff);
9827             signed_addend = (addend ^ 0x8000) - 0x8000;
9828           }
9829
9830         value += signed_addend;
9831
9832         if (r_type == R_ARM_THM_MOVW_PREL_NC || r_type == R_ARM_THM_MOVT_PREL)
9833           value -= (input_section->output_section->vma
9834                     + input_section->output_offset + rel->r_offset);
9835
9836         if (r_type == R_ARM_THM_MOVW_BREL && value >= 0x10000)
9837           return bfd_reloc_overflow;
9838
9839         if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
9840           value |= 1;
9841
9842         if (r_type == R_ARM_THM_MOVT_ABS || r_type == R_ARM_THM_MOVT_PREL
9843             || r_type == R_ARM_THM_MOVT_BREL)
9844           value >>= 16;
9845
9846         insn &= 0xfbf08f00;
9847         insn |= (value & 0xf000) << 4;
9848         insn |= (value & 0x0800) << 15;
9849         insn |= (value & 0x0700) << 4;
9850         insn |= (value & 0x00ff);
9851
9852         bfd_put_16 (input_bfd, insn >> 16, hit_data);
9853         bfd_put_16 (input_bfd, insn & 0xffff, hit_data + 2);
9854       }
9855       return bfd_reloc_ok;
9856
9857     case R_ARM_ALU_PC_G0_NC:
9858     case R_ARM_ALU_PC_G1_NC:
9859     case R_ARM_ALU_PC_G0:
9860     case R_ARM_ALU_PC_G1:
9861     case R_ARM_ALU_PC_G2:
9862     case R_ARM_ALU_SB_G0_NC:
9863     case R_ARM_ALU_SB_G1_NC:
9864     case R_ARM_ALU_SB_G0:
9865     case R_ARM_ALU_SB_G1:
9866     case R_ARM_ALU_SB_G2:
9867       {
9868         bfd_vma insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
9869         bfd_vma pc = input_section->output_section->vma
9870                      + input_section->output_offset + rel->r_offset;
9871         /* sb is the origin of the *segment* containing the symbol.  */
9872         bfd_vma sb = sym_sec ? sym_sec->output_section->vma : 0;
9873         bfd_vma residual;
9874         bfd_vma g_n;
9875         bfd_signed_vma signed_value;
9876         int group = 0;
9877
9878         /* Determine which group of bits to select.  */
9879         switch (r_type)
9880           {
9881           case R_ARM_ALU_PC_G0_NC:
9882           case R_ARM_ALU_PC_G0:
9883           case R_ARM_ALU_SB_G0_NC:
9884           case R_ARM_ALU_SB_G0:
9885             group = 0;
9886             break;
9887
9888           case R_ARM_ALU_PC_G1_NC:
9889           case R_ARM_ALU_PC_G1:
9890           case R_ARM_ALU_SB_G1_NC:
9891           case R_ARM_ALU_SB_G1:
9892             group = 1;
9893             break;
9894
9895           case R_ARM_ALU_PC_G2:
9896           case R_ARM_ALU_SB_G2:
9897             group = 2;
9898             break;
9899
9900           default:
9901             abort ();
9902           }
9903
9904         /* If REL, extract the addend from the insn.  If RELA, it will
9905            have already been fetched for us.  */
9906         if (globals->use_rel)
9907           {
9908             int negative;
9909             bfd_vma constant = insn & 0xff;
9910             bfd_vma rotation = (insn & 0xf00) >> 8;
9911
9912             if (rotation == 0)
9913               signed_addend = constant;
9914             else
9915               {
9916                 /* Compensate for the fact that in the instruction, the
9917                    rotation is stored in multiples of 2 bits.  */
9918                 rotation *= 2;
9919
9920                 /* Rotate "constant" right by "rotation" bits.  */
9921                 signed_addend = (constant >> rotation) |
9922                                 (constant << (8 * sizeof (bfd_vma) - rotation));
9923               }
9924
9925             /* Determine if the instruction is an ADD or a SUB.
9926                (For REL, this determines the sign of the addend.)  */
9927             negative = identify_add_or_sub (insn);
9928             if (negative == 0)
9929               {
9930                 (*_bfd_error_handler)
9931                   (_("%B(%A+0x%lx): Only ADD or SUB instructions are allowed for ALU group relocations"),
9932                   input_bfd, input_section,
9933                   (long) rel->r_offset, howto->name);
9934                 return bfd_reloc_overflow;
9935               }
9936
9937             signed_addend *= negative;
9938           }
9939
9940         /* Compute the value (X) to go in the place.  */
9941         if (r_type == R_ARM_ALU_PC_G0_NC
9942             || r_type == R_ARM_ALU_PC_G1_NC
9943             || r_type == R_ARM_ALU_PC_G0
9944             || r_type == R_ARM_ALU_PC_G1
9945             || r_type == R_ARM_ALU_PC_G2)
9946           /* PC relative.  */
9947           signed_value = value - pc + signed_addend;
9948         else
9949           /* Section base relative.  */
9950           signed_value = value - sb + signed_addend;
9951
9952         /* If the target symbol is a Thumb function, then set the
9953            Thumb bit in the address.  */
9954         if (branch_type == ST_BRANCH_TO_THUMB)
9955           signed_value |= 1;
9956
9957         /* Calculate the value of the relevant G_n, in encoded
9958            constant-with-rotation format.  */
9959         g_n = calculate_group_reloc_mask (abs (signed_value), group,
9960                                           &residual);
9961
9962         /* Check for overflow if required.  */
9963         if ((r_type == R_ARM_ALU_PC_G0
9964              || r_type == R_ARM_ALU_PC_G1
9965              || r_type == R_ARM_ALU_PC_G2
9966              || r_type == R_ARM_ALU_SB_G0
9967              || r_type == R_ARM_ALU_SB_G1
9968              || r_type == R_ARM_ALU_SB_G2) && residual != 0)
9969           {
9970             (*_bfd_error_handler)
9971               (_("%B(%A+0x%lx): Overflow whilst splitting 0x%lx for group relocation %s"),
9972               input_bfd, input_section,
9973               (long) rel->r_offset, abs (signed_value), howto->name);
9974             return bfd_reloc_overflow;
9975           }
9976
9977         /* Mask out the value and the ADD/SUB part of the opcode; take care
9978            not to destroy the S bit.  */
9979         insn &= 0xff1ff000;
9980
9981         /* Set the opcode according to whether the value to go in the
9982            place is negative.  */
9983         if (signed_value < 0)
9984           insn |= 1 << 22;
9985         else
9986           insn |= 1 << 23;
9987
9988         /* Encode the offset.  */
9989         insn |= g_n;
9990
9991         bfd_put_32 (input_bfd, insn, hit_data);
9992       }
9993       return bfd_reloc_ok;
9994
9995     case R_ARM_LDR_PC_G0:
9996     case R_ARM_LDR_PC_G1:
9997     case R_ARM_LDR_PC_G2:
9998     case R_ARM_LDR_SB_G0:
9999     case R_ARM_LDR_SB_G1:
10000     case R_ARM_LDR_SB_G2:
10001       {
10002         bfd_vma insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
10003         bfd_vma pc = input_section->output_section->vma
10004                      + input_section->output_offset + rel->r_offset;
10005         /* sb is the origin of the *segment* containing the symbol.  */
10006         bfd_vma sb = sym_sec ? sym_sec->output_section->vma : 0;
10007         bfd_vma residual;
10008         bfd_signed_vma signed_value;
10009         int group = 0;
10010
10011         /* Determine which groups of bits to calculate.  */
10012         switch (r_type)
10013           {
10014           case R_ARM_LDR_PC_G0:
10015           case R_ARM_LDR_SB_G0:
10016             group = 0;
10017             break;
10018
10019           case R_ARM_LDR_PC_G1:
10020           case R_ARM_LDR_SB_G1:
10021             group = 1;
10022             break;
10023
10024           case R_ARM_LDR_PC_G2:
10025           case R_ARM_LDR_SB_G2:
10026             group = 2;
10027             break;
10028
10029           default:
10030             abort ();
10031           }
10032
10033         /* If REL, extract the addend from the insn.  If RELA, it will
10034            have already been fetched for us.  */
10035         if (globals->use_rel)
10036           {
10037             int negative = (insn & (1 << 23)) ? 1 : -1;
10038             signed_addend = negative * (insn & 0xfff);
10039           }
10040
10041         /* Compute the value (X) to go in the place.  */
10042         if (r_type == R_ARM_LDR_PC_G0
10043             || r_type == R_ARM_LDR_PC_G1
10044             || r_type == R_ARM_LDR_PC_G2)
10045           /* PC relative.  */
10046           signed_value = value - pc + signed_addend;
10047         else
10048           /* Section base relative.  */
10049           signed_value = value - sb + signed_addend;
10050
10051         /* Calculate the value of the relevant G_{n-1} to obtain
10052            the residual at that stage.  */
10053         calculate_group_reloc_mask (abs (signed_value), group - 1, &residual);
10054
10055         /* Check for overflow.  */
10056         if (residual >= 0x1000)
10057           {
10058             (*_bfd_error_handler)
10059               (_("%B(%A+0x%lx): Overflow whilst splitting 0x%lx for group relocation %s"),
10060               input_bfd, input_section,
10061               (long) rel->r_offset, abs (signed_value), howto->name);
10062             return bfd_reloc_overflow;
10063           }
10064
10065         /* Mask out the value and U bit.  */
10066         insn &= 0xff7ff000;
10067
10068         /* Set the U bit if the value to go in the place is non-negative.  */
10069         if (signed_value >= 0)
10070           insn |= 1 << 23;
10071
10072         /* Encode the offset.  */
10073         insn |= residual;
10074
10075         bfd_put_32 (input_bfd, insn, hit_data);
10076       }
10077       return bfd_reloc_ok;
10078
10079     case R_ARM_LDRS_PC_G0:
10080     case R_ARM_LDRS_PC_G1:
10081     case R_ARM_LDRS_PC_G2:
10082     case R_ARM_LDRS_SB_G0:
10083     case R_ARM_LDRS_SB_G1:
10084     case R_ARM_LDRS_SB_G2:
10085       {
10086         bfd_vma insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
10087         bfd_vma pc = input_section->output_section->vma
10088                      + input_section->output_offset + rel->r_offset;
10089         /* sb is the origin of the *segment* containing the symbol.  */
10090         bfd_vma sb = sym_sec ? sym_sec->output_section->vma : 0;
10091         bfd_vma residual;
10092         bfd_signed_vma signed_value;
10093         int group = 0;
10094
10095         /* Determine which groups of bits to calculate.  */
10096         switch (r_type)
10097           {
10098           case R_ARM_LDRS_PC_G0:
10099           case R_ARM_LDRS_SB_G0:
10100             group = 0;
10101             break;
10102
10103           case R_ARM_LDRS_PC_G1:
10104           case R_ARM_LDRS_SB_G1:
10105             group = 1;
10106             break;
10107
10108           case R_ARM_LDRS_PC_G2:
10109           case R_ARM_LDRS_SB_G2:
10110             group = 2;
10111             break;
10112
10113           default:
10114             abort ();
10115           }
10116
10117         /* If REL, extract the addend from the insn.  If RELA, it will
10118            have already been fetched for us.  */
10119         if (globals->use_rel)
10120           {
10121             int negative = (insn & (1 << 23)) ? 1 : -1;
10122             signed_addend = negative * (((insn & 0xf00) >> 4) + (insn & 0xf));
10123           }
10124
10125         /* Compute the value (X) to go in the place.  */
10126         if (r_type == R_ARM_LDRS_PC_G0
10127             || r_type == R_ARM_LDRS_PC_G1
10128             || r_type == R_ARM_LDRS_PC_G2)
10129           /* PC relative.  */
10130           signed_value = value - pc + signed_addend;
10131         else
10132           /* Section base relative.  */
10133           signed_value = value - sb + signed_addend;
10134
10135         /* Calculate the value of the relevant G_{n-1} to obtain
10136            the residual at that stage.  */
10137         calculate_group_reloc_mask (abs (signed_value), group - 1, &residual);
10138
10139         /* Check for overflow.  */
10140         if (residual >= 0x100)
10141           {
10142             (*_bfd_error_handler)
10143               (_("%B(%A+0x%lx): Overflow whilst splitting 0x%lx for group relocation %s"),
10144               input_bfd, input_section,
10145               (long) rel->r_offset, abs (signed_value), howto->name);
10146             return bfd_reloc_overflow;
10147           }
10148
10149         /* Mask out the value and U bit.  */
10150         insn &= 0xff7ff0f0;
10151
10152         /* Set the U bit if the value to go in the place is non-negative.  */
10153         if (signed_value >= 0)
10154           insn |= 1 << 23;
10155
10156         /* Encode the offset.  */
10157         insn |= ((residual & 0xf0) << 4) | (residual & 0xf);
10158
10159         bfd_put_32 (input_bfd, insn, hit_data);
10160       }
10161       return bfd_reloc_ok;
10162
10163     case R_ARM_LDC_PC_G0:
10164     case R_ARM_LDC_PC_G1:
10165     case R_ARM_LDC_PC_G2:
10166     case R_ARM_LDC_SB_G0:
10167     case R_ARM_LDC_SB_G1:
10168     case R_ARM_LDC_SB_G2:
10169       {
10170         bfd_vma insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
10171         bfd_vma pc = input_section->output_section->vma
10172                      + input_section->output_offset + rel->r_offset;
10173         /* sb is the origin of the *segment* containing the symbol.  */
10174         bfd_vma sb = sym_sec ? sym_sec->output_section->vma : 0;
10175         bfd_vma residual;
10176         bfd_signed_vma signed_value;
10177         int group = 0;
10178
10179         /* Determine which groups of bits to calculate.  */
10180         switch (r_type)
10181           {
10182           case R_ARM_LDC_PC_G0:
10183           case R_ARM_LDC_SB_G0:
10184             group = 0;
10185             break;
10186
10187           case R_ARM_LDC_PC_G1:
10188           case R_ARM_LDC_SB_G1:
10189             group = 1;
10190             break;
10191
10192           case R_ARM_LDC_PC_G2:
10193           case R_ARM_LDC_SB_G2:
10194             group = 2;
10195             break;
10196
10197           default:
10198             abort ();
10199           }
10200
10201         /* If REL, extract the addend from the insn.  If RELA, it will
10202            have already been fetched for us.  */
10203         if (globals->use_rel)
10204           {
10205             int negative = (insn & (1 << 23)) ? 1 : -1;
10206             signed_addend = negative * ((insn & 0xff) << 2);
10207           }
10208
10209         /* Compute the value (X) to go in the place.  */
10210         if (r_type == R_ARM_LDC_PC_G0
10211             || r_type == R_ARM_LDC_PC_G1
10212             || r_type == R_ARM_LDC_PC_G2)
10213           /* PC relative.  */
10214           signed_value = value - pc + signed_addend;
10215         else
10216           /* Section base relative.  */
10217           signed_value = value - sb + signed_addend;
10218
10219         /* Calculate the value of the relevant G_{n-1} to obtain
10220            the residual at that stage.  */
10221         calculate_group_reloc_mask (abs (signed_value), group - 1, &residual);
10222
10223         /* Check for overflow.  (The absolute value to go in the place must be
10224            divisible by four and, after having been divided by four, must
10225            fit in eight bits.)  */
10226         if ((residual & 0x3) != 0 || residual >= 0x400)
10227           {
10228             (*_bfd_error_handler)
10229               (_("%B(%A+0x%lx): Overflow whilst splitting 0x%lx for group relocation %s"),
10230               input_bfd, input_section,
10231               (long) rel->r_offset, abs (signed_value), howto->name);
10232             return bfd_reloc_overflow;
10233           }
10234
10235         /* Mask out the value and U bit.  */
10236         insn &= 0xff7fff00;
10237
10238         /* Set the U bit if the value to go in the place is non-negative.  */
10239         if (signed_value >= 0)
10240           insn |= 1 << 23;
10241
10242         /* Encode the offset.  */
10243         insn |= residual >> 2;
10244
10245         bfd_put_32 (input_bfd, insn, hit_data);
10246       }
10247       return bfd_reloc_ok;
10248
10249     default:
10250       return bfd_reloc_notsupported;
10251     }
10252 }
10253
10254 /* Add INCREMENT to the reloc (of type HOWTO) at ADDRESS.  */
10255 static void
10256 arm_add_to_rel (bfd *              abfd,
10257                 bfd_byte *         address,
10258                 reloc_howto_type * howto,
10259                 bfd_signed_vma     increment)
10260 {
10261   bfd_signed_vma addend;
10262
10263   if (howto->type == R_ARM_THM_CALL
10264       || howto->type == R_ARM_THM_JUMP24)
10265     {
10266       int upper_insn, lower_insn;
10267       int upper, lower;
10268
10269       upper_insn = bfd_get_16 (abfd, address);
10270       lower_insn = bfd_get_16 (abfd, address + 2);
10271       upper = upper_insn & 0x7ff;
10272       lower = lower_insn & 0x7ff;
10273
10274       addend = (upper << 12) | (lower << 1);
10275       addend += increment;
10276       addend >>= 1;
10277
10278       upper_insn = (upper_insn & 0xf800) | ((addend >> 11) & 0x7ff);
10279       lower_insn = (lower_insn & 0xf800) | (addend & 0x7ff);
10280
10281       bfd_put_16 (abfd, (bfd_vma) upper_insn, address);
10282       bfd_put_16 (abfd, (bfd_vma) lower_insn, address + 2);
10283     }
10284   else
10285     {
10286       bfd_vma        contents;
10287
10288       contents = bfd_get_32 (abfd, address);
10289
10290       /* Get the (signed) value from the instruction.  */
10291       addend = contents & howto->src_mask;
10292       if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
10293         {
10294           bfd_signed_vma mask;
10295
10296           mask = -1;
10297           mask &= ~ howto->src_mask;
10298           addend |= mask;
10299         }
10300
10301       /* Add in the increment, (which is a byte value).  */
10302       switch (howto->type)
10303         {
10304         default:
10305           addend += increment;
10306           break;
10307
10308         case R_ARM_PC24:
10309         case R_ARM_PLT32:
10310         case R_ARM_CALL:
10311         case R_ARM_JUMP24:
10312           addend <<= howto->size;
10313           addend += increment;
10314
10315           /* Should we check for overflow here ?  */
10316
10317           /* Drop any undesired bits.  */
10318           addend >>= howto->rightshift;
10319           break;
10320         }
10321
10322       contents = (contents & ~ howto->dst_mask) | (addend & howto->dst_mask);
10323
10324       bfd_put_32 (abfd, contents, address);
10325     }
10326 }
10327
10328 #define IS_ARM_TLS_RELOC(R_TYPE)        \
10329   ((R_TYPE) == R_ARM_TLS_GD32           \
10330    || (R_TYPE) == R_ARM_TLS_LDO32       \
10331    || (R_TYPE) == R_ARM_TLS_LDM32       \
10332    || (R_TYPE) == R_ARM_TLS_DTPOFF32    \
10333    || (R_TYPE) == R_ARM_TLS_DTPMOD32    \
10334    || (R_TYPE) == R_ARM_TLS_TPOFF32     \
10335    || (R_TYPE) == R_ARM_TLS_LE32        \
10336    || (R_TYPE) == R_ARM_TLS_IE32        \
10337    || IS_ARM_TLS_GNU_RELOC (R_TYPE))
10338
10339 /* Specific set of relocations for the gnu tls dialect.  */
10340 #define IS_ARM_TLS_GNU_RELOC(R_TYPE)    \
10341   ((R_TYPE) == R_ARM_TLS_GOTDESC        \
10342    || (R_TYPE) == R_ARM_TLS_CALL        \
10343    || (R_TYPE) == R_ARM_THM_TLS_CALL    \
10344    || (R_TYPE) == R_ARM_TLS_DESCSEQ     \
10345    || (R_TYPE) == R_ARM_THM_TLS_DESCSEQ)
10346
10347 /* Relocate an ARM ELF section.  */
10348
10349 static bfd_boolean
10350 elf32_arm_relocate_section (bfd *                  output_bfd,
10351                             struct bfd_link_info * info,
10352                             bfd *                  input_bfd,
10353                             asection *             input_section,
10354                             bfd_byte *             contents,
10355                             Elf_Internal_Rela *    relocs,
10356                             Elf_Internal_Sym *     local_syms,
10357                             asection **            local_sections)
10358 {
10359   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
10360   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
10361   Elf_Internal_Rela *rel;
10362   Elf_Internal_Rela *relend;
10363   const char *name;
10364   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
10365
10366   globals = elf32_arm_hash_table (info);
10367   if (globals == NULL)
10368     return FALSE;
10369
10370   symtab_hdr = & elf_symtab_hdr (input_bfd);
10371   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
10372
10373   rel = relocs;
10374   relend = relocs + input_section->reloc_count;
10375   for (; rel < relend; rel++)
10376     {
10377       int                          r_type;
10378       reloc_howto_type *           howto;
10379       unsigned long                r_symndx;
10380       Elf_Internal_Sym *           sym;
10381       asection *                   sec;
10382       struct elf_link_hash_entry * h;
10383       bfd_vma                      relocation;
10384       bfd_reloc_status_type        r;
10385       arelent                      bfd_reloc;
10386       char                         sym_type;
10387       bfd_boolean                  unresolved_reloc = FALSE;
10388       char *error_message = NULL;
10389
10390       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
10391       r_type   = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
10392       r_type   = arm_real_reloc_type (globals, r_type);
10393
10394       if (   r_type == R_ARM_GNU_VTENTRY
10395           || r_type == R_ARM_GNU_VTINHERIT)
10396         continue;
10397
10398       bfd_reloc.howto = elf32_arm_howto_from_type (r_type);
10399       howto = bfd_reloc.howto;
10400
10401       h = NULL;
10402       sym = NULL;
10403       sec = NULL;
10404
10405       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
10406         {
10407           sym = local_syms + r_symndx;
10408           sym_type = ELF32_ST_TYPE (sym->st_info);
10409           sec = local_sections[r_symndx];
10410
10411           /* An object file might have a reference to a local
10412              undefined symbol.  This is a daft object file, but we
10413              should at least do something about it.  V4BX & NONE
10414              relocations do not use the symbol and are explicitly
10415              allowed to use the undefined symbol, so allow those.
10416              Likewise for relocations against STN_UNDEF.  */
10417           if (r_type != R_ARM_V4BX
10418               && r_type != R_ARM_NONE
10419               && r_symndx != STN_UNDEF
10420               && bfd_is_und_section (sec)
10421               && ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_WEAK)
10422             {
10423               if (!info->callbacks->undefined_symbol
10424                   (info, bfd_elf_string_from_elf_section
10425                    (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name),
10426                    input_bfd, input_section,
10427                    rel->r_offset, TRUE))
10428                 return FALSE;
10429             }
10430
10431           if (globals->use_rel)
10432             {
10433               relocation = (sec->output_section->vma
10434                             + sec->output_offset
10435                             + sym->st_value);
10436               if (!info->relocatable
10437                   && (sec->flags & SEC_MERGE)
10438                   && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
10439                 {
10440                   asection *msec;
10441                   bfd_vma addend, value;
10442
10443                   switch (r_type)
10444                     {
10445                     case R_ARM_MOVW_ABS_NC:
10446                     case R_ARM_MOVT_ABS:
10447                       value = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
10448                       addend = ((value & 0xf0000) >> 4) | (value & 0xfff);
10449                       addend = (addend ^ 0x8000) - 0x8000;
10450                       break;
10451
10452                     case R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC:
10453                     case R_ARM_THM_MOVT_ABS:
10454                       value = bfd_get_16 (input_bfd, contents + rel->r_offset)
10455                               << 16;
10456                       value |= bfd_get_16 (input_bfd,
10457                                            contents + rel->r_offset + 2);
10458                       addend = ((value & 0xf7000) >> 4) | (value & 0xff)
10459                                | ((value & 0x04000000) >> 15);
10460                       addend = (addend ^ 0x8000) - 0x8000;
10461                       break;
10462
10463                     default:
10464                       if (howto->rightshift
10465                           || (howto->src_mask & (howto->src_mask + 1)))
10466                         {
10467                           (*_bfd_error_handler)
10468                             (_("%B(%A+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"),
10469                              input_bfd, input_section,
10470                              (long) rel->r_offset, howto->name);
10471                           return FALSE;
10472                         }
10473
10474                       value = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
10475
10476                       /* Get the (signed) value from the instruction.  */
10477                       addend = value & howto->src_mask;
10478                       if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
10479                         {
10480                           bfd_signed_vma mask;
10481
10482                           mask = -1;
10483                           mask &= ~ howto->src_mask;
10484                           addend |= mask;
10485                         }
10486                       break;
10487                     }
10488
10489                   msec = sec;
10490                   addend =
10491                     _bfd_elf_rel_local_sym (output_bfd, sym, &msec, addend)
10492                     - relocation;
10493                   addend += msec->output_section->vma + msec->output_offset;
10494
10495                   /* Cases here must match those in the preceding
10496                      switch statement.  */
10497                   switch (r_type)
10498                     {
10499                     case R_ARM_MOVW_ABS_NC:
10500                     case R_ARM_MOVT_ABS:
10501                       value = (value & 0xfff0f000) | ((addend & 0xf000) << 4)
10502                               | (addend & 0xfff);
10503                       bfd_put_32 (input_bfd, value, contents + rel->r_offset);
10504                       break;
10505
10506                     case R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC:
10507                     case R_ARM_THM_MOVT_ABS:
10508                       value = (value & 0xfbf08f00) | ((addend & 0xf700) << 4)
10509                               | (addend & 0xff) | ((addend & 0x0800) << 15);
10510                       bfd_put_16 (input_bfd, value >> 16,
10511                                   contents + rel->r_offset);
10512                       bfd_put_16 (input_bfd, value,
10513                                   contents + rel->r_offset + 2);
10514                       break;
10515
10516                     default:
10517                       value = (value & ~ howto->dst_mask)
10518                               | (addend & howto->dst_mask);
10519                       bfd_put_32 (input_bfd, value, contents + rel->r_offset);
10520                       break;
10521                     }
10522                 }
10523             }
10524           else
10525             relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
10526         }
10527       else
10528         {
10529           bfd_boolean warned, ignored;
10530
10531           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
10532                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
10533                                    h, sec, relocation,
10534                                    unresolved_reloc, warned, ignored);
10535
10536           sym_type = h->type;
10537         }
10538
10539       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
10540         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
10541                                          rel, 1, relend, howto, 0, contents);
10542
10543       if (info->relocatable)
10544         {
10545           /* This is a relocatable link.  We don't have to change
10546              anything, unless the reloc is against a section symbol,
10547              in which case we have to adjust according to where the
10548              section symbol winds up in the output section.  */
10549           if (sym != NULL && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
10550             {
10551               if (globals->use_rel)
10552                 arm_add_to_rel (input_bfd, contents + rel->r_offset,
10553                                 howto, (bfd_signed_vma) sec->output_offset);
10554               else
10555                 rel->r_addend += sec->output_offset;
10556             }
10557           continue;
10558         }
10559
10560       if (h != NULL)
10561         name = h->root.root.string;
10562       else
10563         {
10564           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
10565                   (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
10566           if (name == NULL || *name == '\0')
10567             name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
10568         }
10569
10570       if (r_symndx != STN_UNDEF
10571           && r_type != R_ARM_NONE
10572           && (h == NULL
10573               || h->root.type == bfd_link_hash_defined
10574               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10575           && IS_ARM_TLS_RELOC (r_type) != (sym_type == STT_TLS))
10576         {
10577           (*_bfd_error_handler)
10578             ((sym_type == STT_TLS
10579               ? _("%B(%A+0x%lx): %s used with TLS symbol %s")
10580               : _("%B(%A+0x%lx): %s used with non-TLS symbol %s")),
10581              input_bfd,
10582              input_section,
10583              (long) rel->r_offset,
10584              howto->name,
10585              name);
10586         }
10587
10588       /* We call elf32_arm_final_link_relocate unless we're completely
10589          done, i.e., the relaxation produced the final output we want,
10590          and we won't let anybody mess with it. Also, we have to do
10591          addend adjustments in case of a R_ARM_TLS_GOTDESC relocation
10592          both in relaxed and non-relaxed cases */
10593      if ((elf32_arm_tls_transition (info, r_type, h) != (unsigned)r_type)
10594          || (IS_ARM_TLS_GNU_RELOC (r_type)
10595              && !((h ? elf32_arm_hash_entry (h)->tls_type :
10596                    elf32_arm_local_got_tls_type (input_bfd)[r_symndx])
10597                   & GOT_TLS_GDESC)))
10598        {
10599          r = elf32_arm_tls_relax (globals, input_bfd, input_section,
10600                                   contents, rel, h == NULL);
10601          /* This may have been marked unresolved because it came from
10602             a shared library.  But we've just dealt with that.  */
10603          unresolved_reloc = 0;
10604        }
10605      else
10606        r = bfd_reloc_continue;
10607
10608      if (r == bfd_reloc_continue)
10609        r = elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
10610                                           input_section, contents, rel,
10611                                           relocation, info, sec, name, sym_type,
10612                                           (h ? h->target_internal
10613                                            : ARM_SYM_BRANCH_TYPE (sym)), h,
10614                                           &unresolved_reloc, &error_message);
10615
10616       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
10617          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
10618          not process them.  */
10619       if (unresolved_reloc
10620           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
10621                && h->def_dynamic)
10622           && _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
10623                                       rel->r_offset) != (bfd_vma) -1)
10624         {
10625           (*_bfd_error_handler)
10626             (_("%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"),
10627              input_bfd,
10628              input_section,
10629              (long) rel->r_offset,
10630              howto->name,
10631              h->root.root.string);
10632           return FALSE;
10633         }
10634
10635       if (r != bfd_reloc_ok)
10636         {
10637           switch (r)
10638             {
10639             case bfd_reloc_overflow:
10640               /* If the overflowing reloc was to an undefined symbol,
10641                  we have already printed one error message and there
10642                  is no point complaining again.  */
10643               if ((! h ||
10644                    h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
10645                   && (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
10646                         (info, (h ? &h->root : NULL), name, howto->name,
10647                          (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section,
10648                          rel->r_offset))))
10649                   return FALSE;
10650               break;
10651
10652             case bfd_reloc_undefined:
10653               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
10654                     (info, name, input_bfd, input_section,
10655                      rel->r_offset, TRUE)))
10656                 return FALSE;
10657               break;
10658
10659             case bfd_reloc_outofrange:
10660               error_message = _("out of range");
10661               goto common_error;
10662
10663             case bfd_reloc_notsupported:
10664               error_message = _("unsupported relocation");
10665               goto common_error;
10666
10667             case bfd_reloc_dangerous:
10668               /* error_message should already be set.  */
10669               goto common_error;
10670
10671             default:
10672               error_message = _("unknown error");
10673               /* Fall through.  */
10674
10675             common_error:
10676               BFD_ASSERT (error_message != NULL);
10677               if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
10678                     (info, error_message, input_bfd, input_section,
10679                      rel->r_offset)))
10680                 return FALSE;
10681               break;
10682             }
10683         }
10684     }
10685
10686   return TRUE;
10687 }
10688
10689 /* Add a new unwind edit to the list described by HEAD, TAIL.  If TINDEX is zero,
10690    adds the edit to the start of the list.  (The list must be built in order of
10691    ascending TINDEX: the function's callers are primarily responsible for
10692    maintaining that condition).  */
10693
10694 static void
10695 add_unwind_table_edit (arm_unwind_table_edit **head,
10696                        arm_unwind_table_edit **tail,
10697                        arm_unwind_edit_type type,
10698                        asection *linked_section,
10699                        unsigned int tindex)
10700 {
10701   arm_unwind_table_edit *new_edit = (arm_unwind_table_edit *)
10702       xmalloc (sizeof (arm_unwind_table_edit));
10703
10704   new_edit->type = type;
10705   new_edit->linked_section = linked_section;
10706   new_edit->index = tindex;
10707
10708   if (tindex > 0)
10709     {
10710       new_edit->next = NULL;
10711
10712       if (*tail)
10713         (*tail)->next = new_edit;
10714
10715       (*tail) = new_edit;
10716
10717       if (!*head)
10718         (*head) = new_edit;
10719     }
10720   else
10721     {
10722       new_edit->next = *head;
10723
10724       if (!*tail)
10725         *tail = new_edit;
10726
10727       *head = new_edit;
10728     }
10729 }
10730
10731 static _arm_elf_section_data *get_arm_elf_section_data (asection *);
10732
10733 /* Increase the size of EXIDX_SEC by ADJUST bytes.  ADJUST mau be negative.  */
10734 static void
10735 adjust_exidx_size(asection *exidx_sec, int adjust)
10736 {
10737   asection *out_sec;
10738
10739   if (!exidx_sec->rawsize)
10740     exidx_sec->rawsize = exidx_sec->size;
10741
10742   bfd_set_section_size (exidx_sec->owner, exidx_sec, exidx_sec->size + adjust);
10743   out_sec = exidx_sec->output_section;
10744   /* Adjust size of output section.  */
10745   bfd_set_section_size (out_sec->owner, out_sec, out_sec->size +adjust);
10746 }
10747
10748 /* Insert an EXIDX_CANTUNWIND marker at the end of a section.  */
10749 static void
10750 insert_cantunwind_after(asection *text_sec, asection *exidx_sec)
10751 {
10752   struct _arm_elf_section_data *exidx_arm_data;
10753
10754   exidx_arm_data = get_arm_elf_section_data (exidx_sec);
10755   add_unwind_table_edit (
10756     &exidx_arm_data->u.exidx.unwind_edit_list,
10757     &exidx_arm_data->u.exidx.unwind_edit_tail,
10758     INSERT_EXIDX_CANTUNWIND_AT_END, text_sec, UINT_MAX);
10759
10760   adjust_exidx_size(exidx_sec, 8);
10761 }
10762
10763 /* Scan .ARM.exidx tables, and create a list describing edits which should be
10764    made to those tables, such that:
10765
10766      1. Regions without unwind data are marked with EXIDX_CANTUNWIND entries.
10767      2. Duplicate entries are merged together (EXIDX_CANTUNWIND, or unwind
10768         codes which have been inlined into the index).
10769
10770    If MERGE_EXIDX_ENTRIES is false, duplicate entries are not merged.
10771
10772    The edits are applied when the tables are written
10773    (in elf32_arm_write_section).  */
10774
10775 bfd_boolean
10776 elf32_arm_fix_exidx_coverage (asection **text_section_order,
10777                               unsigned int num_text_sections,
10778                               struct bfd_link_info *info,
10779                               bfd_boolean merge_exidx_entries)
10780 {
10781   bfd *inp;
10782   unsigned int last_second_word = 0, i;
10783   asection *last_exidx_sec = NULL;
10784   asection *last_text_sec = NULL;
10785   int last_unwind_type = -1;
10786
10787   /* Walk over all EXIDX sections, and create backlinks from the corrsponding
10788      text sections.  */
10789   for (inp = info->input_bfds; inp != NULL; inp = inp->link_next)
10790     {
10791       asection *sec;
10792
10793       for (sec = inp->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
10794         {
10795           struct bfd_elf_section_data *elf_sec = elf_section_data (sec);
10796           Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_sec->this_hdr;
10797
10798           if (!hdr || hdr->sh_type != SHT_ARM_EXIDX)
10799             continue;
10800
10801           if (elf_sec->linked_to)
10802             {
10803               Elf_Internal_Shdr *linked_hdr
10804                 = &elf_section_data (elf_sec->linked_to)->this_hdr;
10805               struct _arm_elf_section_data *linked_sec_arm_data
10806                 = get_arm_elf_section_data (linked_hdr->bfd_section);
10807
10808               if (linked_sec_arm_data == NULL)
10809                 continue;
10810
10811               /* Link this .ARM.exidx section back from the text section it
10812                  describes.  */
10813               linked_sec_arm_data->u.text.arm_exidx_sec = sec;
10814             }
10815         }
10816     }
10817
10818   /* Walk all text sections in order of increasing VMA.  Eilminate duplicate
10819      index table entries (EXIDX_CANTUNWIND and inlined unwind opcodes),
10820      and add EXIDX_CANTUNWIND entries for sections with no unwind table data.  */
10821
10822   for (i = 0; i < num_text_sections; i++)
10823     {
10824       asection *sec = text_section_order[i];
10825       asection *exidx_sec;
10826       struct _arm_elf_section_data *arm_data = get_arm_elf_section_data (sec);
10827       struct _arm_elf_section_data *exidx_arm_data;
10828       bfd_byte *contents = NULL;
10829       int deleted_exidx_bytes = 0;
10830       bfd_vma j;
10831       arm_unwind_table_edit *unwind_edit_head = NULL;
10832       arm_unwind_table_edit *unwind_edit_tail = NULL;
10833       Elf_Internal_Shdr *hdr;
10834       bfd *ibfd;
10835
10836       if (arm_data == NULL)
10837         continue;
10838
10839       exidx_sec = arm_data->u.text.arm_exidx_sec;
10840       if (exidx_sec == NULL)
10841         {
10842           /* Section has no unwind data.  */
10843           if (last_unwind_type == 0 || !last_exidx_sec)
10844             continue;
10845
10846           /* Ignore zero sized sections.  */
10847           if (sec->size == 0)
10848             continue;
10849
10850           insert_cantunwind_after(last_text_sec, last_exidx_sec);
10851           last_unwind_type = 0;
10852           continue;
10853         }
10854
10855       /* Skip /DISCARD/ sections.  */
10856       if (bfd_is_abs_section (exidx_sec->output_section))
10857         continue;
10858
10859       hdr = &elf_section_data (exidx_sec)->this_hdr;
10860       if (hdr->sh_type != SHT_ARM_EXIDX)
10861         continue;
10862
10863       exidx_arm_data = get_arm_elf_section_data (exidx_sec);
10864       if (exidx_arm_data == NULL)
10865         continue;
10866
10867       ibfd = exidx_sec->owner;
10868
10869       if (hdr->contents != NULL)
10870         contents = hdr->contents;
10871       else if (! bfd_malloc_and_get_section (ibfd, exidx_sec, &contents))
10872         /* An error?  */
10873         continue;
10874
10875       for (j = 0; j < hdr->sh_size; j += 8)
10876         {
10877           unsigned int second_word = bfd_get_32 (ibfd, contents + j + 4);
10878           int unwind_type;
10879           int elide = 0;
10880
10881           /* An EXIDX_CANTUNWIND entry.  */
10882           if (second_word == 1)
10883             {
10884               if (last_unwind_type == 0)
10885                 elide = 1;
10886               unwind_type = 0;
10887             }
10888           /* Inlined unwinding data.  Merge if equal to previous.  */
10889           else if ((second_word & 0x80000000) != 0)
10890             {
10891               if (merge_exidx_entries
10892                    && last_second_word == second_word && last_unwind_type == 1)
10893                 elide = 1;
10894               unwind_type = 1;
10895               last_second_word = second_word;
10896             }
10897           /* Normal table entry.  In theory we could merge these too,
10898              but duplicate entries are likely to be much less common.  */
10899           else
10900             unwind_type = 2;
10901
10902           if (elide)
10903             {
10904               add_unwind_table_edit (&unwind_edit_head, &unwind_edit_tail,
10905                                      DELETE_EXIDX_ENTRY, NULL, j / 8);
10906
10907               deleted_exidx_bytes += 8;
10908             }
10909
10910           last_unwind_type = unwind_type;
10911         }
10912
10913       /* Free contents if we allocated it ourselves.  */
10914       if (contents != hdr->contents)
10915         free (contents);
10916
10917       /* Record edits to be applied later (in elf32_arm_write_section).  */
10918       exidx_arm_data->u.exidx.unwind_edit_list = unwind_edit_head;
10919       exidx_arm_data->u.exidx.unwind_edit_tail = unwind_edit_tail;
10920
10921       if (deleted_exidx_bytes > 0)
10922         adjust_exidx_size(exidx_sec, -deleted_exidx_bytes);
10923
10924       last_exidx_sec = exidx_sec;
10925       last_text_sec = sec;
10926     }
10927
10928   /* Add terminating CANTUNWIND entry.  */
10929   if (last_exidx_sec && last_unwind_type != 0)
10930     insert_cantunwind_after(last_text_sec, last_exidx_sec);
10931
10932   return TRUE;
10933 }
10934
10935 static bfd_boolean
10936 elf32_arm_output_glue_section (struct bfd_link_info *info, bfd *obfd,
10937                                bfd *ibfd, const char *name)
10938 {
10939   asection *sec, *osec;
10940
10941   sec = bfd_get_linker_section (ibfd, name);
10942   if (sec == NULL || (sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
10943     return TRUE;
10944
10945   osec = sec->output_section;
10946   if (elf32_arm_write_section (obfd, info, sec, sec->contents))
10947     return TRUE;
10948
10949   if (! bfd_set_section_contents (obfd, osec, sec->contents,
10950                                   sec->output_offset, sec->size))
10951     return FALSE;
10952
10953   return TRUE;
10954 }
10955
10956 static bfd_boolean
10957 elf32_arm_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
10958 {
10959   struct elf32_arm_link_hash_table *globals = elf32_arm_hash_table (info);
10960   asection *sec, *osec;
10961
10962   if (globals == NULL)
10963     return FALSE;
10964
10965   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
10966   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
10967     return FALSE;
10968
10969   /* Process stub sections (eg BE8 encoding, ...).  */
10970   struct elf32_arm_link_hash_table *htab = elf32_arm_hash_table (info);
10971   int i;
10972   for (i=0; i<htab->top_id; i++)
10973     {
10974       sec = htab->stub_group[i].stub_sec;
10975       /* Only process it once, in its link_sec slot.  */
10976       if (sec && i == htab->stub_group[i].link_sec->id)
10977         {
10978           osec = sec->output_section;
10979           elf32_arm_write_section (abfd, info, sec, sec->contents);
10980           if (! bfd_set_section_contents (abfd, osec, sec->contents,
10981                                           sec->output_offset, sec->size))
10982             return FALSE;
10983         }
10984     }
10985
10986   /* Write out any glue sections now that we have created all the
10987      stubs.  */
10988   if (globals->bfd_of_glue_owner != NULL)
10989     {
10990       if (! elf32_arm_output_glue_section (info, abfd,
10991                                            globals->bfd_of_glue_owner,
10992                                            ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME))
10993         return FALSE;
10994
10995       if (! elf32_arm_output_glue_section (info, abfd,
10996                                            globals->bfd_of_glue_owner,
10997                                            THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME))
10998         return FALSE;
10999
11000       if (! elf32_arm_output_glue_section (info, abfd,
11001                                            globals->bfd_of_glue_owner,
11002                                            VFP11_ERRATUM_VENEER_SECTION_NAME))
11003         return FALSE;
11004
11005       if (! elf32_arm_output_glue_section (info, abfd,
11006                                            globals->bfd_of_glue_owner,
11007                                            ARM_BX_GLUE_SECTION_NAME))
11008         return FALSE;
11009     }
11010
11011   return TRUE;
11012 }
11013
11014 /* Return a best guess for the machine number based on the attributes.  */
11015
11016 static unsigned int
11017 bfd_arm_get_mach_from_attributes (bfd * abfd)
11018 {
11019   int arch = bfd_elf_get_obj_attr_int (abfd, OBJ_ATTR_PROC, Tag_CPU_arch);
11020
11021   switch (arch)
11022     {
11023     case TAG_CPU_ARCH_V4: return bfd_mach_arm_4;
11024     case TAG_CPU_ARCH_V4T: return bfd_mach_arm_4T;
11025     case TAG_CPU_ARCH_V5T: return bfd_mach_arm_5T;
11026
11027     case TAG_CPU_ARCH_V5TE:
11028       {
11029         char * name;
11030
11031         BFD_ASSERT (Tag_CPU_name < NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES);
11032         name = elf_known_obj_attributes (abfd) [OBJ_ATTR_PROC][Tag_CPU_name].s;
11033
11034         if (name)
11035           {
11036             if (strcmp (name, "IWMMXT2") == 0)
11037               return bfd_mach_arm_iWMMXt2;
11038
11039             if (strcmp (name, "IWMMXT") == 0)
11040               return bfd_mach_arm_iWMMXt;
11041
11042             if (strcmp (name, "XSCALE") == 0)
11043               {
11044                 int wmmx;
11045
11046                 BFD_ASSERT (Tag_WMMX_arch < NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES);
11047                 wmmx = elf_known_obj_attributes (abfd) [OBJ_ATTR_PROC][Tag_WMMX_arch].i;
11048                 switch (wmmx)
11049                   {
11050                   case 1: return bfd_mach_arm_iWMMXt;
11051                   case 2: return bfd_mach_arm_iWMMXt2;
11052                   default: return bfd_mach_arm_XScale;
11053                   }
11054               }
11055           }
11056
11057         return bfd_mach_arm_5TE;
11058       }
11059
11060     default:
11061       return bfd_mach_arm_unknown;
11062     }
11063 }
11064
11065 /* Set the right machine number.  */
11066
11067 static bfd_boolean
11068 elf32_arm_object_p (bfd *abfd)
11069 {
11070   unsigned int mach;
11071
11072   mach = bfd_arm_get_mach_from_notes (abfd, ARM_NOTE_SECTION);
11073
11074   if (mach == bfd_mach_arm_unknown)
11075     {
11076       if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_ARM_MAVERICK_FLOAT)
11077         mach = bfd_mach_arm_ep9312;
11078       else
11079         mach = bfd_arm_get_mach_from_attributes (abfd);
11080     }
11081
11082   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_arm, mach);
11083   return TRUE;
11084 }
11085
11086 /* Function to keep ARM specific flags in the ELF header.  */
11087
11088 static bfd_boolean
11089 elf32_arm_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
11090 {
11091   if (elf_flags_init (abfd)
11092       && elf_elfheader (abfd)->e_flags != flags)
11093     {
11094       if (EF_ARM_EABI_VERSION (flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN)
11095         {
11096           if (flags & EF_ARM_INTERWORK)
11097             (*_bfd_error_handler)
11098               (_("Warning: Not setting interworking flag of %B since it has already been specified as non-interworking"),
11099                abfd);
11100           else
11101             _bfd_error_handler
11102               (_("Warning: Clearing the interworking flag of %B due to outside request"),
11103                abfd);
11104         }
11105     }
11106   else
11107     {
11108       elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
11109       elf_flags_init (abfd) = TRUE;
11110     }
11111
11112   return TRUE;
11113 }
11114
11115 /* Copy backend specific data from one object module to another.  */
11116
11117 static bfd_boolean
11118 elf32_arm_copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
11119 {
11120   flagword in_flags;
11121   flagword out_flags;
11122
11123   if (! is_arm_elf (ibfd) || ! is_arm_elf (obfd))
11124     return TRUE;
11125
11126   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
11127   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
11128
11129   if (elf_flags_init (obfd)
11130       && EF_ARM_EABI_VERSION (out_flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN
11131       && in_flags != out_flags)
11132     {
11133       /* Cannot mix APCS26 and APCS32 code.  */
11134       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_26) != (out_flags & EF_ARM_APCS_26))
11135         return FALSE;
11136
11137       /* Cannot mix float APCS and non-float APCS code.  */
11138       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT))
11139         return FALSE;
11140
11141       /* If the src and dest have different interworking flags
11142          then turn off the interworking bit.  */
11143       if ((in_flags & EF_ARM_INTERWORK) != (out_flags & EF_ARM_INTERWORK))
11144         {
11145           if (out_flags & EF_ARM_INTERWORK)
11146             _bfd_error_handler
11147               (_("Warning: Clearing the interworking flag of %B because non-interworking code in %B has been linked with it"),
11148                obfd, ibfd);
11149
11150           in_flags &= ~EF_ARM_INTERWORK;
11151         }
11152
11153       /* Likewise for PIC, though don't warn for this case.  */
11154       if ((in_flags & EF_ARM_PIC) != (out_flags & EF_ARM_PIC))
11155         in_flags &= ~EF_ARM_PIC;
11156     }
11157
11158   elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
11159   elf_flags_init (obfd) = TRUE;
11160
11161   /* Also copy the EI_OSABI field.  */
11162   elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_OSABI] =
11163     elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_OSABI];
11164
11165   /* Copy object attributes.  */
11166   _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
11167
11168   return TRUE;
11169 }
11170
11171 /* Values for Tag_ABI_PCS_R9_use.  */
11172 enum
11173 {
11174   AEABI_R9_V6,
11175   AEABI_R9_SB,
11176   AEABI_R9_TLS,
11177   AEABI_R9_unused
11178 };
11179
11180 /* Values for Tag_ABI_PCS_RW_data.  */
11181 enum
11182 {
11183   AEABI_PCS_RW_data_absolute,
11184   AEABI_PCS_RW_data_PCrel,
11185   AEABI_PCS_RW_data_SBrel,
11186   AEABI_PCS_RW_data_unused
11187 };
11188
11189 /* Values for Tag_ABI_enum_size.  */
11190 enum
11191 {
11192   AEABI_enum_unused,
11193   AEABI_enum_short,
11194   AEABI_enum_wide,
11195   AEABI_enum_forced_wide
11196 };
11197
11198 /* Determine whether an object attribute tag takes an integer, a
11199    string or both.  */
11200
11201 static int
11202 elf32_arm_obj_attrs_arg_type (int tag)
11203 {
11204   if (tag == Tag_compatibility)
11205     return ATTR_TYPE_FLAG_INT_VAL | ATTR_TYPE_FLAG_STR_VAL;
11206   else if (tag == Tag_nodefaults)
11207     return ATTR_TYPE_FLAG_INT_VAL | ATTR_TYPE_FLAG_NO_DEFAULT;
11208   else if (tag == Tag_CPU_raw_name || tag == Tag_CPU_name)
11209     return ATTR_TYPE_FLAG_STR_VAL;
11210   else if (tag < 32)
11211     return ATTR_TYPE_FLAG_INT_VAL;
11212   else
11213     return (tag & 1) != 0 ? ATTR_TYPE_FLAG_STR_VAL : ATTR_TYPE_FLAG_INT_VAL;
11214 }
11215
11216 /* The ABI defines that Tag_conformance should be emitted first, and that
11217    Tag_nodefaults should be second (if either is defined).  This sets those
11218    two positions, and bumps up the position of all the remaining tags to
11219    compensate.  */
11220 static int
11221 elf32_arm_obj_attrs_order (int num)
11222 {
11223   if (num == LEAST_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTE)
11224     return Tag_conformance;
11225   if (num == LEAST_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTE + 1)
11226     return Tag_nodefaults;
11227   if ((num - 2) < Tag_nodefaults)
11228     return num - 2;
11229   if ((num - 1) < Tag_conformance)
11230     return num - 1;
11231   return num;
11232 }
11233
11234 /* Attribute numbers >=64 (mod 128) can be safely ignored.  */
11235 static bfd_boolean
11236 elf32_arm_obj_attrs_handle_unknown (bfd *abfd, int tag)
11237 {
11238   if ((tag & 127) < 64)
11239     {
11240       _bfd_error_handler
11241         (_("%B: Unknown mandatory EABI object attribute %d"),
11242          abfd, tag);
11243       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
11244       return FALSE;
11245     }
11246   else
11247     {
11248       _bfd_error_handler
11249         (_("Warning: %B: Unknown EABI object attribute %d"),
11250          abfd, tag);
11251       return TRUE;
11252     }
11253 }
11254
11255 /* Read the architecture from the Tag_also_compatible_with attribute, if any.
11256    Returns -1 if no architecture could be read.  */
11257
11258 static int
11259 get_secondary_compatible_arch (bfd *abfd)
11260 {
11261   obj_attribute *attr =
11262     &elf_known_obj_attributes_proc (abfd)[Tag_also_compatible_with];
11263
11264   /* Note: the tag and its argument below are uleb128 values, though
11265      currently-defined values fit in one byte for each.  */
11266   if (attr->s
11267       && attr->s[0] == Tag_CPU_arch
11268       && (attr->s[1] & 128) != 128
11269       && attr->s[2] == 0)
11270    return attr->s[1];
11271
11272   /* This tag is "safely ignorable", so don't complain if it looks funny.  */
11273   return -1;
11274 }
11275
11276 /* Set, or unset, the architecture of the Tag_also_compatible_with attribute.
11277    The tag is removed if ARCH is -1.  */
11278
11279 static void
11280 set_secondary_compatible_arch (bfd *abfd, int arch)
11281 {
11282   obj_attribute *attr =
11283     &elf_known_obj_attributes_proc (abfd)[Tag_also_compatible_with];
11284
11285   if (arch == -1)
11286     {
11287       attr->s = NULL;
11288       return;
11289     }
11290
11291   /* Note: the tag and its argument below are uleb128 values, though
11292      currently-defined values fit in one byte for each.  */
11293   if (!attr->s)
11294     attr->s = (char *) bfd_alloc (abfd, 3);
11295   attr->s[0] = Tag_CPU_arch;
11296   attr->s[1] = arch;
11297   attr->s[2] = '\0';
11298 }
11299
11300 /* Combine two values for Tag_CPU_arch, taking secondary compatibility tags
11301    into account.  */
11302
11303 static int
11304 tag_cpu_arch_combine (bfd *ibfd, int oldtag, int *secondary_compat_out,
11305                       int newtag, int secondary_compat)
11306 {
11307 #define T(X) TAG_CPU_ARCH_##X
11308   int tagl, tagh, result;
11309   const int v6t2[] =
11310     {
11311       T(V6T2),   /* PRE_V4.  */
11312       T(V6T2),   /* V4.  */
11313       T(V6T2),   /* V4T.  */
11314       T(V6T2),   /* V5T.  */
11315       T(V6T2),   /* V5TE.  */
11316       T(V6T2),   /* V5TEJ.  */
11317       T(V6T2),   /* V6.  */
11318       T(V7),     /* V6KZ.  */
11319       T(V6T2)    /* V6T2.  */
11320     };
11321   const int v6k[] =
11322     {
11323       T(V6K),    /* PRE_V4.  */
11324       T(V6K),    /* V4.  */
11325       T(V6K),    /* V4T.  */
11326       T(V6K),    /* V5T.  */
11327       T(V6K),    /* V5TE.  */
11328       T(V6K),    /* V5TEJ.  */
11329       T(V6K),    /* V6.  */
11330       T(V6KZ),   /* V6KZ.  */
11331       T(V7),     /* V6T2.  */
11332       T(V6K)     /* V6K.  */
11333     };
11334   const int v7[] =
11335     {
11336       T(V7),     /* PRE_V4.  */
11337       T(V7),     /* V4.  */
11338       T(V7),     /* V4T.  */
11339       T(V7),     /* V5T.  */
11340       T(V7),     /* V5TE.  */
11341       T(V7),     /* V5TEJ.  */
11342       T(V7),     /* V6.  */
11343       T(V7),     /* V6KZ.  */
11344       T(V7),     /* V6T2.  */
11345       T(V7),     /* V6K.  */
11346       T(V7)      /* V7.  */
11347     };
11348   const int v6_m[] =
11349     {
11350       -1,        /* PRE_V4.  */
11351       -1,        /* V4.  */
11352       T(V6K),    /* V4T.  */
11353       T(V6K),    /* V5T.  */
11354       T(V6K),    /* V5TE.  */
11355       T(V6K),    /* V5TEJ.  */
11356       T(V6K),    /* V6.  */
11357       T(V6KZ),   /* V6KZ.  */
11358       T(V7),     /* V6T2.  */
11359       T(V6K),    /* V6K.  */
11360       T(V7),     /* V7.  */
11361       T(V6_M)    /* V6_M.  */
11362     };
11363   const int v6s_m[] =
11364     {
11365       -1,        /* PRE_V4.  */
11366       -1,        /* V4.  */
11367       T(V6K),    /* V4T.  */
11368       T(V6K),    /* V5T.  */
11369       T(V6K),    /* V5TE.  */
11370       T(V6K),    /* V5TEJ.  */
11371       T(V6K),    /* V6.  */
11372       T(V6KZ),   /* V6KZ.  */
11373       T(V7),     /* V6T2.  */
11374       T(V6K),    /* V6K.  */
11375       T(V7),     /* V7.  */
11376       T(V6S_M),  /* V6_M.  */
11377       T(V6S_M)   /* V6S_M.  */
11378     };
11379   const int v7e_m[] =
11380     {
11381       -1,        /* PRE_V4.  */
11382       -1,        /* V4.  */
11383       T(V7E_M),  /* V4T.  */
11384       T(V7E_M),  /* V5T.  */
11385       T(V7E_M),  /* V5TE.  */
11386       T(V7E_M),  /* V5TEJ.  */
11387       T(V7E_M),  /* V6.  */
11388       T(V7E_M),  /* V6KZ.  */
11389       T(V7E_M),  /* V6T2.  */
11390       T(V7E_M),  /* V6K.  */
11391       T(V7E_M),  /* V7.  */
11392       T(V7E_M),  /* V6_M.  */
11393       T(V7E_M),  /* V6S_M.  */
11394       T(V7E_M)   /* V7E_M.  */
11395     };
11396   const int v8[] =
11397     {
11398       T(V8),            /* PRE_V4.  */
11399       T(V8),            /* V4.  */
11400       T(V8),            /* V4T.  */
11401       T(V8),            /* V5T.  */
11402       T(V8),            /* V5TE.  */
11403       T(V8),            /* V5TEJ.  */
11404       T(V8),            /* V6.  */
11405       T(V8),            /* V6KZ.  */
11406       T(V8),            /* V6T2.  */
11407       T(V8),            /* V6K.  */
11408       T(V8),            /* V7.  */
11409       T(V8),            /* V6_M.  */
11410       T(V8),            /* V6S_M.  */
11411       T(V8),            /* V7E_M.  */
11412       T(V8)             /* V8.  */
11413     };
11414   const int v4t_plus_v6_m[] =
11415     {
11416       -1,               /* PRE_V4.  */
11417       -1,               /* V4.  */
11418       T(V4T),           /* V4T.  */
11419       T(V5T),           /* V5T.  */
11420       T(V5TE),          /* V5TE.  */
11421       T(V5TEJ),         /* V5TEJ.  */
11422       T(V6),            /* V6.  */
11423       T(V6KZ),          /* V6KZ.  */
11424       T(V6T2),          /* V6T2.  */
11425       T(V6K),           /* V6K.  */
11426       T(V7),            /* V7.  */
11427       T(V6_M),          /* V6_M.  */
11428       T(V6S_M),         /* V6S_M.  */
11429       T(V7E_M),         /* V7E_M.  */
11430       T(V8),            /* V8.  */
11431       T(V4T_PLUS_V6_M)  /* V4T plus V6_M.  */
11432     };
11433   const int *comb[] =
11434     {
11435       v6t2,
11436       v6k,
11437       v7,
11438       v6_m,
11439       v6s_m,
11440       v7e_m,
11441       v8,
11442       /* Pseudo-architecture.  */
11443       v4t_plus_v6_m
11444     };
11445
11446   /* Check we've not got a higher architecture than we know about.  */
11447
11448   if (oldtag > MAX_TAG_CPU_ARCH || newtag > MAX_TAG_CPU_ARCH)
11449     {
11450       _bfd_error_handler (_("error: %B: Unknown CPU architecture"), ibfd);
11451       return -1;
11452     }
11453
11454   /* Override old tag if we have a Tag_also_compatible_with on the output.  */
11455
11456   if ((oldtag == T(V6_M) && *secondary_compat_out == T(V4T))
11457       || (oldtag == T(V4T) && *secondary_compat_out == T(V6_M)))
11458     oldtag = T(V4T_PLUS_V6_M);
11459
11460   /* And override the new tag if we have a Tag_also_compatible_with on the
11461      input.  */
11462
11463   if ((newtag == T(V6_M) && secondary_compat == T(V4T))
11464       || (newtag == T(V4T) && secondary_compat == T(V6_M)))
11465     newtag = T(V4T_PLUS_V6_M);
11466
11467   tagl = (oldtag < newtag) ? oldtag : newtag;
11468   result = tagh = (oldtag > newtag) ? oldtag : newtag;
11469
11470   /* Architectures before V6KZ add features monotonically.  */
11471   if (tagh <= TAG_CPU_ARCH_V6KZ)
11472     return result;
11473
11474   result = comb[tagh - T(V6T2)][tagl];
11475
11476   /* Use Tag_CPU_arch == V4T and Tag_also_compatible_with (Tag_CPU_arch V6_M)
11477      as the canonical version.  */
11478   if (result == T(V4T_PLUS_V6_M))
11479     {
11480       result = T(V4T);
11481       *secondary_compat_out = T(V6_M);
11482     }
11483   else
11484     *secondary_compat_out = -1;
11485
11486   if (result == -1)
11487     {
11488       _bfd_error_handler (_("error: %B: Conflicting CPU architectures %d/%d"),
11489                           ibfd, oldtag, newtag);
11490       return -1;
11491     }
11492
11493   return result;
11494 #undef T
11495 }
11496
11497 /* Query attributes object to see if integer divide instructions may be
11498    present in an object.  */
11499 static bfd_boolean
11500 elf32_arm_attributes_accept_div (const obj_attribute *attr)
11501 {
11502   int arch = attr[Tag_CPU_arch].i;
11503   int profile = attr[Tag_CPU_arch_profile].i;
11504
11505   switch (attr[Tag_DIV_use].i)
11506     {
11507     case 0:
11508       /* Integer divide allowed if instruction contained in archetecture.  */
11509       if (arch == TAG_CPU_ARCH_V7 && (profile == 'R' || profile == 'M'))
11510         return TRUE;
11511       else if (arch >= TAG_CPU_ARCH_V7E_M)
11512         return TRUE;
11513       else
11514         return FALSE;
11515
11516     case 1:
11517       /* Integer divide explicitly prohibited.  */
11518       return FALSE;
11519
11520     default:
11521       /* Unrecognised case - treat as allowing divide everywhere.  */
11522     case 2:
11523       /* Integer divide allowed in ARM state.  */
11524       return TRUE;
11525     }
11526 }
11527
11528 /* Query attributes object to see if integer divide instructions are
11529    forbidden to be in the object.  This is not the inverse of
11530    elf32_arm_attributes_accept_div.  */
11531 static bfd_boolean
11532 elf32_arm_attributes_forbid_div (const obj_attribute *attr)
11533 {
11534   return attr[Tag_DIV_use].i == 1;
11535 }
11536
11537 /* Merge EABI object attributes from IBFD into OBFD.  Raise an error if there
11538    are conflicting attributes.  */
11539
11540 static bfd_boolean
11541 elf32_arm_merge_eabi_attributes (bfd *ibfd, bfd *obfd)
11542 {
11543   obj_attribute *in_attr;
11544   obj_attribute *out_attr;
11545   /* Some tags have 0 = don't care, 1 = strong requirement,
11546      2 = weak requirement.  */
11547   static const int order_021[3] = {0, 2, 1};
11548   int i;
11549   bfd_boolean result = TRUE;
11550
11551   /* Skip the linker stubs file.  This preserves previous behavior
11552      of accepting unknown attributes in the first input file - but
11553      is that a bug?  */
11554   if (ibfd->flags & BFD_LINKER_CREATED)
11555     return TRUE;
11556
11557   if (!elf_known_obj_attributes_proc (obfd)[0].i)
11558     {
11559       /* This is the first object.  Copy the attributes.  */
11560       _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
11561
11562       out_attr = elf_known_obj_attributes_proc (obfd);
11563
11564       /* Use the Tag_null value to indicate the attributes have been
11565          initialized.  */
11566       out_attr[0].i = 1;
11567
11568       /* We do not output objects with Tag_MPextension_use_legacy - we move
11569          the attribute's value to Tag_MPextension_use.  */
11570       if (out_attr[Tag_MPextension_use_legacy].i != 0)
11571         {
11572           if (out_attr[Tag_MPextension_use].i != 0
11573               && out_attr[Tag_MPextension_use_legacy].i
11574                 != out_attr[Tag_MPextension_use].i)
11575             {
11576               _bfd_error_handler
11577                 (_("Error: %B has both the current and legacy "
11578                    "Tag_MPextension_use attributes"), ibfd);
11579               result = FALSE;
11580             }
11581
11582           out_attr[Tag_MPextension_use] =
11583             out_attr[Tag_MPextension_use_legacy];
11584           out_attr[Tag_MPextension_use_legacy].type = 0;
11585           out_attr[Tag_MPextension_use_legacy].i = 0;
11586         }
11587
11588       return result;
11589     }
11590
11591   in_attr = elf_known_obj_attributes_proc (ibfd);
11592   out_attr = elf_known_obj_attributes_proc (obfd);
11593   /* This needs to happen before Tag_ABI_FP_number_model is merged.  */
11594   if (in_attr[Tag_ABI_VFP_args].i != out_attr[Tag_ABI_VFP_args].i)
11595     {
11596       /* Ignore mismatches if the object doesn't use floating point.  */
11597       if (out_attr[Tag_ABI_FP_number_model].i == 0)
11598         out_attr[Tag_ABI_VFP_args].i = in_attr[Tag_ABI_VFP_args].i;
11599       else if (in_attr[Tag_ABI_FP_number_model].i != 0)
11600         {
11601           _bfd_error_handler
11602             (_("error: %B uses VFP register arguments, %B does not"),
11603              in_attr[Tag_ABI_VFP_args].i ? ibfd : obfd,
11604              in_attr[Tag_ABI_VFP_args].i ? obfd : ibfd);
11605           result = FALSE;
11606         }
11607     }
11608
11609   for (i = LEAST_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTE; i < NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES; i++)
11610     {
11611       /* Merge this attribute with existing attributes.  */
11612       switch (i)
11613         {
11614         case Tag_CPU_raw_name:
11615         case Tag_CPU_name:
11616           /* These are merged after Tag_CPU_arch. */
11617           break;
11618
11619         case Tag_ABI_optimization_goals:
11620         case Tag_ABI_FP_optimization_goals:
11621           /* Use the first value seen.  */
11622           break;
11623
11624         case Tag_CPU_arch:
11625           {
11626             int secondary_compat = -1, secondary_compat_out = -1;
11627             unsigned int saved_out_attr = out_attr[i].i;
11628             static const char *name_table[] = {
11629                 /* These aren't real CPU names, but we can't guess
11630                    that from the architecture version alone.  */
11631                 "Pre v4",
11632                 "ARM v4",
11633                 "ARM v4T",
11634                 "ARM v5T",
11635                 "ARM v5TE",
11636                 "ARM v5TEJ",
11637                 "ARM v6",
11638                 "ARM v6KZ",
11639                 "ARM v6T2",
11640                 "ARM v6K",
11641                 "ARM v7",
11642                 "ARM v6-M",
11643                 "ARM v6S-M",
11644                 "ARM v8"
11645             };
11646
11647             /* Merge Tag_CPU_arch and Tag_also_compatible_with.  */
11648             secondary_compat = get_secondary_compatible_arch (ibfd);
11649             secondary_compat_out = get_secondary_compatible_arch (obfd);
11650             out_attr[i].i = tag_cpu_arch_combine (ibfd, out_attr[i].i,
11651                                                   &secondary_compat_out,
11652                                                   in_attr[i].i,
11653                                                   secondary_compat);
11654             set_secondary_compatible_arch (obfd, secondary_compat_out);
11655
11656             /* Merge Tag_CPU_name and Tag_CPU_raw_name.  */
11657             if (out_attr[i].i == saved_out_attr)
11658               ; /* Leave the names alone.  */
11659             else if (out_attr[i].i == in_attr[i].i)
11660               {
11661                 /* The output architecture has been changed to match the
11662                    input architecture.  Use the input names.  */
11663                 out_attr[Tag_CPU_name].s = in_attr[Tag_CPU_name].s
11664                   ? _bfd_elf_attr_strdup (obfd, in_attr[Tag_CPU_name].s)
11665                   : NULL;
11666                 out_attr[Tag_CPU_raw_name].s = in_attr[Tag_CPU_raw_name].s
11667                   ? _bfd_elf_attr_strdup (obfd, in_attr[Tag_CPU_raw_name].s)
11668                   : NULL;
11669               }
11670             else
11671               {
11672                 out_attr[Tag_CPU_name].s = NULL;
11673                 out_attr[Tag_CPU_raw_name].s = NULL;
11674               }
11675
11676             /* If we still don't have a value for Tag_CPU_name,
11677                make one up now.  Tag_CPU_raw_name remains blank.  */
11678             if (out_attr[Tag_CPU_name].s == NULL
11679                 && out_attr[i].i < ARRAY_SIZE (name_table))
11680               out_attr[Tag_CPU_name].s =
11681                 _bfd_elf_attr_strdup (obfd, name_table[out_attr[i].i]);
11682           }
11683           break;
11684
11685         case Tag_ARM_ISA_use:
11686         case Tag_THUMB_ISA_use:
11687         case Tag_WMMX_arch:
11688         case Tag_Advanced_SIMD_arch:
11689           /* ??? Do Advanced_SIMD (NEON) and WMMX conflict?  */
11690         case Tag_ABI_FP_rounding:
11691         case Tag_ABI_FP_exceptions:
11692         case Tag_ABI_FP_user_exceptions:
11693         case Tag_ABI_FP_number_model:
11694         case Tag_FP_HP_extension:
11695         case Tag_CPU_unaligned_access:
11696         case Tag_T2EE_use:
11697         case Tag_MPextension_use:
11698           /* Use the largest value specified.  */
11699           if (in_attr[i].i > out_attr[i].i)
11700             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11701           break;
11702
11703         case Tag_ABI_align_preserved:
11704         case Tag_ABI_PCS_RO_data:
11705           /* Use the smallest value specified.  */
11706           if (in_attr[i].i < out_attr[i].i)
11707             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11708           break;
11709
11710         case Tag_ABI_align_needed:
11711           if ((in_attr[i].i > 0 || out_attr[i].i > 0)
11712               && (in_attr[Tag_ABI_align_preserved].i == 0
11713                   || out_attr[Tag_ABI_align_preserved].i == 0))
11714             {
11715               /* This error message should be enabled once all non-conformant
11716                  binaries in the toolchain have had the attributes set
11717                  properly.
11718               _bfd_error_handler
11719                 (_("error: %B: 8-byte data alignment conflicts with %B"),
11720                  obfd, ibfd);
11721               result = FALSE; */
11722             }
11723           /* Fall through.  */
11724         case Tag_ABI_FP_denormal:
11725         case Tag_ABI_PCS_GOT_use:
11726           /* Use the "greatest" from the sequence 0, 2, 1, or the largest
11727              value if greater than 2 (for future-proofing).  */
11728           if ((in_attr[i].i > 2 && in_attr[i].i > out_attr[i].i)
11729               || (in_attr[i].i <= 2 && out_attr[i].i <= 2
11730                   && order_021[in_attr[i].i] > order_021[out_attr[i].i]))
11731             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11732           break;
11733
11734         case Tag_Virtualization_use:
11735           /* The virtualization tag effectively stores two bits of
11736              information: the intended use of TrustZone (in bit 0), and the
11737              intended use of Virtualization (in bit 1).  */
11738           if (out_attr[i].i == 0)
11739             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11740           else if (in_attr[i].i != 0
11741                    && in_attr[i].i != out_attr[i].i)
11742             {
11743               if (in_attr[i].i <= 3 && out_attr[i].i <= 3)
11744                 out_attr[i].i = 3;
11745               else
11746                 {
11747                   _bfd_error_handler
11748                     (_("error: %B: unable to merge virtualization attributes "
11749                        "with %B"),
11750                      obfd, ibfd);
11751                   result = FALSE;
11752                 }
11753             }
11754           break;
11755
11756         case Tag_CPU_arch_profile:
11757           if (out_attr[i].i != in_attr[i].i)
11758             {
11759               /* 0 will merge with anything.
11760                  'A' and 'S' merge to 'A'.
11761                  'R' and 'S' merge to 'R'.
11762                  'M' and 'A|R|S' is an error.  */
11763               if (out_attr[i].i == 0
11764                   || (out_attr[i].i == 'S'
11765                       && (in_attr[i].i == 'A' || in_attr[i].i == 'R')))
11766                 out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11767               else if (in_attr[i].i == 0
11768                        || (in_attr[i].i == 'S'
11769                            && (out_attr[i].i == 'A' || out_attr[i].i == 'R')))
11770                 ; /* Do nothing. */
11771               else
11772                 {
11773                   _bfd_error_handler
11774                     (_("error: %B: Conflicting architecture profiles %c/%c"),
11775                      ibfd,
11776                      in_attr[i].i ? in_attr[i].i : '0',
11777                      out_attr[i].i ? out_attr[i].i : '0');
11778                   result = FALSE;
11779                 }
11780             }
11781           break;
11782         case Tag_FP_arch:
11783             {
11784               /* Tag_ABI_HardFP_use is handled along with Tag_FP_arch since
11785                  the meaning of Tag_ABI_HardFP_use depends on Tag_FP_arch
11786                  when it's 0.  It might mean absence of FP hardware if
11787                  Tag_FP_arch is zero, otherwise it is effectively SP + DP.  */
11788
11789 #define VFP_VERSION_COUNT 8
11790               static const struct
11791               {
11792                   int ver;
11793                   int regs;
11794               } vfp_versions[VFP_VERSION_COUNT] =
11795                 {
11796                   {0, 0},
11797                   {1, 16},
11798                   {2, 16},
11799                   {3, 32},
11800                   {3, 16},
11801                   {4, 32},
11802                   {4, 16},
11803                   {8, 32}
11804                 };
11805               int ver;
11806               int regs;
11807               int newval;
11808
11809               /* If the output has no requirement about FP hardware,
11810                  follow the requirement of the input.  */
11811               if (out_attr[i].i == 0)
11812                 {
11813                   BFD_ASSERT (out_attr[Tag_ABI_HardFP_use].i == 0);
11814                   out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11815                   out_attr[Tag_ABI_HardFP_use].i
11816                     = in_attr[Tag_ABI_HardFP_use].i;
11817                   break;
11818                 }
11819               /* If the input has no requirement about FP hardware, do
11820                  nothing.  */
11821               else if (in_attr[i].i == 0)
11822                 {
11823                   BFD_ASSERT (in_attr[Tag_ABI_HardFP_use].i == 0);
11824                   break;
11825                 }
11826
11827               /* Both the input and the output have nonzero Tag_FP_arch.
11828                  So Tag_ABI_HardFP_use is (SP & DP) when it's zero.  */
11829
11830               /* If both the input and the output have zero Tag_ABI_HardFP_use,
11831                  do nothing.  */
11832               if (in_attr[Tag_ABI_HardFP_use].i == 0
11833                   && out_attr[Tag_ABI_HardFP_use].i == 0)
11834                 ;
11835               /* If the input and the output have different Tag_ABI_HardFP_use,
11836                  the combination of them is 3 (SP & DP).  */
11837               else if (in_attr[Tag_ABI_HardFP_use].i
11838                        != out_attr[Tag_ABI_HardFP_use].i)
11839                 out_attr[Tag_ABI_HardFP_use].i = 3;
11840
11841               /* Now we can handle Tag_FP_arch.  */
11842
11843               /* Values of VFP_VERSION_COUNT or more aren't defined, so just
11844                  pick the biggest.  */
11845               if (in_attr[i].i >= VFP_VERSION_COUNT
11846                   && in_attr[i].i > out_attr[i].i)
11847                 {
11848                   out_attr[i] = in_attr[i];
11849                   break;
11850                 }
11851               /* The output uses the superset of input features
11852                  (ISA version) and registers.  */
11853               ver = vfp_versions[in_attr[i].i].ver;
11854               if (ver < vfp_versions[out_attr[i].i].ver)
11855                 ver = vfp_versions[out_attr[i].i].ver;
11856               regs = vfp_versions[in_attr[i].i].regs;
11857               if (regs < vfp_versions[out_attr[i].i].regs)
11858                 regs = vfp_versions[out_attr[i].i].regs;
11859               /* This assumes all possible supersets are also a valid
11860                  options.  */
11861               for (newval = VFP_VERSION_COUNT - 1; newval > 0; newval--)
11862                 {
11863                   if (regs == vfp_versions[newval].regs
11864                       && ver == vfp_versions[newval].ver)
11865                     break;
11866                 }
11867               out_attr[i].i = newval;
11868             }
11869           break;
11870         case Tag_PCS_config:
11871           if (out_attr[i].i == 0)
11872             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11873           else if (in_attr[i].i != 0 && out_attr[i].i != in_attr[i].i)
11874             {
11875               /* It's sometimes ok to mix different configs, so this is only
11876                  a warning.  */
11877               _bfd_error_handler
11878                 (_("Warning: %B: Conflicting platform configuration"), ibfd);
11879             }
11880           break;
11881         case Tag_ABI_PCS_R9_use:
11882           if (in_attr[i].i != out_attr[i].i
11883               && out_attr[i].i != AEABI_R9_unused
11884               && in_attr[i].i != AEABI_R9_unused)
11885             {
11886               _bfd_error_handler
11887                 (_("error: %B: Conflicting use of R9"), ibfd);
11888               result = FALSE;
11889             }
11890           if (out_attr[i].i == AEABI_R9_unused)
11891             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11892           break;
11893         case Tag_ABI_PCS_RW_data:
11894           if (in_attr[i].i == AEABI_PCS_RW_data_SBrel
11895               && out_attr[Tag_ABI_PCS_R9_use].i != AEABI_R9_SB
11896               && out_attr[Tag_ABI_PCS_R9_use].i != AEABI_R9_unused)
11897             {
11898               _bfd_error_handler
11899                 (_("error: %B: SB relative addressing conflicts with use of R9"),
11900                  ibfd);
11901               result = FALSE;
11902             }
11903           /* Use the smallest value specified.  */
11904           if (in_attr[i].i < out_attr[i].i)
11905             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11906           break;
11907         case Tag_ABI_PCS_wchar_t:
11908           if (out_attr[i].i && in_attr[i].i && out_attr[i].i != in_attr[i].i
11909               && !elf_arm_tdata (obfd)->no_wchar_size_warning)
11910             {
11911               _bfd_error_handler
11912                 (_("warning: %B uses %u-byte wchar_t yet the output is to use %u-byte wchar_t; use of wchar_t values across objects may fail"),
11913                  ibfd, in_attr[i].i, out_attr[i].i);
11914             }
11915           else if (in_attr[i].i && !out_attr[i].i)
11916             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11917           break;
11918         case Tag_ABI_enum_size:
11919           if (in_attr[i].i != AEABI_enum_unused)
11920             {
11921               if (out_attr[i].i == AEABI_enum_unused
11922                   || out_attr[i].i == AEABI_enum_forced_wide)
11923                 {
11924                   /* The existing object is compatible with anything.
11925                      Use whatever requirements the new object has.  */
11926                   out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11927                 }
11928               else if (in_attr[i].i != AEABI_enum_forced_wide
11929                        && out_attr[i].i != in_attr[i].i
11930                        && !elf_arm_tdata (obfd)->no_enum_size_warning)
11931                 {
11932                   static const char *aeabi_enum_names[] =
11933                     { "", "variable-size", "32-bit", "" };
11934                   const char *in_name =
11935                     in_attr[i].i < ARRAY_SIZE(aeabi_enum_names)
11936                     ? aeabi_enum_names[in_attr[i].i]
11937                     : "<unknown>";
11938                   const char *out_name =
11939                     out_attr[i].i < ARRAY_SIZE(aeabi_enum_names)
11940                     ? aeabi_enum_names[out_attr[i].i]
11941                     : "<unknown>";
11942                   _bfd_error_handler
11943                     (_("warning: %B uses %s enums yet the output is to use %s enums; use of enum values across objects may fail"),
11944                      ibfd, in_name, out_name);
11945                 }
11946             }
11947           break;
11948         case Tag_ABI_VFP_args:
11949           /* Aready done.  */
11950           break;
11951         case Tag_ABI_WMMX_args:
11952           if (in_attr[i].i != out_attr[i].i)
11953             {
11954               _bfd_error_handler
11955                 (_("error: %B uses iWMMXt register arguments, %B does not"),
11956                  ibfd, obfd);
11957               result = FALSE;
11958             }
11959           break;
11960         case Tag_compatibility:
11961           /* Merged in target-independent code.  */
11962           break;
11963         case Tag_ABI_HardFP_use:
11964           /* This is handled along with Tag_FP_arch.  */
11965           break;
11966         case Tag_ABI_FP_16bit_format:
11967           if (in_attr[i].i != 0 && out_attr[i].i != 0)
11968             {
11969               if (in_attr[i].i != out_attr[i].i)
11970                 {
11971                   _bfd_error_handler
11972                     (_("error: fp16 format mismatch between %B and %B"),
11973                      ibfd, obfd);
11974                   result = FALSE;
11975                 }
11976             }
11977           if (in_attr[i].i != 0)
11978             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11979           break;
11980
11981         case Tag_DIV_use:
11982           /* A value of zero on input means that the divide instruction may
11983              be used if available in the base architecture as specified via
11984              Tag_CPU_arch and Tag_CPU_arch_profile.  A value of 1 means that
11985              the user did not want divide instructions.  A value of 2
11986              explicitly means that divide instructions were allowed in ARM
11987              and Thumb state.  */
11988           if (in_attr[i].i == out_attr[i].i)
11989             /* Do nothing.  */ ;
11990           else if (elf32_arm_attributes_forbid_div (in_attr)
11991                    && !elf32_arm_attributes_accept_div (out_attr))
11992             out_attr[i].i = 1;
11993           else if (elf32_arm_attributes_forbid_div (out_attr)
11994                    && elf32_arm_attributes_accept_div (in_attr))
11995             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11996           else if (in_attr[i].i == 2)
11997             out_attr[i].i = in_attr[i].i;
11998           break;
11999
12000         case Tag_MPextension_use_legacy:
12001           /* We don't output objects with Tag_MPextension_use_legacy - we
12002              move the value to Tag_MPextension_use.  */
12003           if (in_attr[i].i != 0 && in_attr[Tag_MPextension_use].i != 0)
12004             {
12005               if (in_attr[Tag_MPextension_use].i != in_attr[i].i)
12006                 {
12007                   _bfd_error_handler
12008                     (_("%B has has both the current and legacy "
12009                        "Tag_MPextension_use attributes"),
12010                      ibfd);
12011                   result = FALSE;
12012                 }
12013             }
12014
12015           if (in_attr[i].i > out_attr[Tag_MPextension_use].i)
12016             out_attr[Tag_MPextension_use] = in_attr[i];
12017
12018           break;
12019
12020         case Tag_nodefaults:
12021           /* This tag is set if it exists, but the value is unused (and is
12022              typically zero).  We don't actually need to do anything here -
12023              the merge happens automatically when the type flags are merged
12024              below.  */
12025           break;
12026         case Tag_also_compatible_with:
12027           /* Already done in Tag_CPU_arch.  */
12028           break;
12029         case Tag_conformance:
12030           /* Keep the attribute if it matches.  Throw it away otherwise.
12031              No attribute means no claim to conform.  */
12032           if (!in_attr[i].s || !out_attr[i].s
12033               || strcmp (in_attr[i].s, out_attr[i].s) != 0)
12034             out_attr[i].s = NULL;
12035           break;
12036
12037         default:
12038           result
12039             = result && _bfd_elf_merge_unknown_attribute_low (ibfd, obfd, i);
12040         }
12041
12042       /* If out_attr was copied from in_attr then it won't have a type yet.  */
12043       if (in_attr[i].type && !out_attr[i].type)
12044         out_attr[i].type = in_attr[i].type;
12045     }
12046
12047   /* Merge Tag_compatibility attributes and any common GNU ones.  */
12048   if (!_bfd_elf_merge_object_attributes (ibfd, obfd))
12049     return FALSE;
12050
12051   /* Check for any attributes not known on ARM.  */
12052   result &= _bfd_elf_merge_unknown_attribute_list (ibfd, obfd);
12053
12054   return result;
12055 }
12056
12057
12058 /* Return TRUE if the two EABI versions are incompatible.  */
12059
12060 static bfd_boolean
12061 elf32_arm_versions_compatible (unsigned iver, unsigned over)
12062 {
12063   /* v4 and v5 are the same spec before and after it was released,
12064      so allow mixing them.  */
12065   if ((iver == EF_ARM_EABI_VER4 && over == EF_ARM_EABI_VER5)
12066       || (iver == EF_ARM_EABI_VER5 && over == EF_ARM_EABI_VER4))
12067     return TRUE;
12068
12069   return (iver == over);
12070 }
12071
12072 /* Merge backend specific data from an object file to the output
12073    object file when linking.  */
12074
12075 static bfd_boolean
12076 elf32_arm_merge_private_bfd_data (bfd * ibfd, bfd * obfd);
12077
12078 /* Display the flags field.  */
12079
12080 static bfd_boolean
12081 elf32_arm_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void * ptr)
12082 {
12083   FILE * file = (FILE *) ptr;
12084   unsigned long flags;
12085
12086   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
12087
12088   /* Print normal ELF private data.  */
12089   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
12090
12091   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
12092   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
12093      containing valid data.  */
12094
12095   /* xgettext:c-format */
12096   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
12097
12098   switch (EF_ARM_EABI_VERSION (flags))
12099     {
12100     case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
12101       /* The following flag bits are GNU extensions and not part of the
12102          official ARM ELF extended ABI.  Hence they are only decoded if
12103          the EABI version is not set.  */
12104       if (flags & EF_ARM_INTERWORK)
12105         fprintf (file, _(" [interworking enabled]"));
12106
12107       if (flags & EF_ARM_APCS_26)
12108         fprintf (file, " [APCS-26]");
12109       else
12110         fprintf (file, " [APCS-32]");
12111
12112       if (flags & EF_ARM_VFP_FLOAT)
12113         fprintf (file, _(" [VFP float format]"));
12114       else if (flags & EF_ARM_MAVERICK_FLOAT)
12115         fprintf (file, _(" [Maverick float format]"));
12116       else
12117         fprintf (file, _(" [FPA float format]"));
12118
12119       if (flags & EF_ARM_APCS_FLOAT)
12120         fprintf (file, _(" [floats passed in float registers]"));
12121
12122       if (flags & EF_ARM_PIC)
12123         fprintf (file, _(" [position independent]"));
12124
12125       if (flags & EF_ARM_NEW_ABI)
12126         fprintf (file, _(" [new ABI]"));
12127
12128       if (flags & EF_ARM_OLD_ABI)
12129         fprintf (file, _(" [old ABI]"));
12130
12131       if (flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT)
12132         fprintf (file, _(" [software FP]"));
12133
12134       flags &= ~(EF_ARM_INTERWORK | EF_ARM_APCS_26 | EF_ARM_APCS_FLOAT
12135                  | EF_ARM_PIC | EF_ARM_NEW_ABI | EF_ARM_OLD_ABI
12136                  | EF_ARM_SOFT_FLOAT | EF_ARM_VFP_FLOAT
12137                  | EF_ARM_MAVERICK_FLOAT);
12138       break;
12139
12140     case EF_ARM_EABI_VER1:
12141       fprintf (file, _(" [Version1 EABI]"));
12142
12143       if (flags & EF_ARM_SYMSARESORTED)
12144         fprintf (file, _(" [sorted symbol table]"));
12145       else
12146         fprintf (file, _(" [unsorted symbol table]"));
12147
12148       flags &= ~ EF_ARM_SYMSARESORTED;
12149       break;
12150
12151     case EF_ARM_EABI_VER2:
12152       fprintf (file, _(" [Version2 EABI]"));
12153
12154       if (flags & EF_ARM_SYMSARESORTED)
12155         fprintf (file, _(" [sorted symbol table]"));
12156       else
12157         fprintf (file, _(" [unsorted symbol table]"));
12158
12159       if (flags & EF_ARM_DYNSYMSUSESEGIDX)
12160         fprintf (file, _(" [dynamic symbols use segment index]"));
12161
12162       if (flags & EF_ARM_MAPSYMSFIRST)
12163         fprintf (file, _(" [mapping symbols precede others]"));
12164
12165       flags &= ~(EF_ARM_SYMSARESORTED | EF_ARM_DYNSYMSUSESEGIDX
12166                  | EF_ARM_MAPSYMSFIRST);
12167       break;
12168
12169     case EF_ARM_EABI_VER3:
12170       fprintf (file, _(" [Version3 EABI]"));
12171       break;
12172
12173     case EF_ARM_EABI_VER4:
12174       fprintf (file, _(" [Version4 EABI]"));
12175       goto eabi;
12176
12177     case EF_ARM_EABI_VER5:
12178       fprintf (file, _(" [Version5 EABI]"));
12179
12180       if (flags & EF_ARM_ABI_FLOAT_SOFT)
12181         fprintf (file, _(" [soft-float ABI]"));
12182
12183       if (flags & EF_ARM_ABI_FLOAT_HARD)
12184         fprintf (file, _(" [hard-float ABI]"));
12185
12186       flags &= ~(EF_ARM_ABI_FLOAT_SOFT | EF_ARM_ABI_FLOAT_HARD);
12187
12188     eabi:
12189       if (flags & EF_ARM_BE8)
12190         fprintf (file, _(" [BE8]"));
12191
12192       if (flags & EF_ARM_LE8)
12193         fprintf (file, _(" [LE8]"));
12194
12195       flags &= ~(EF_ARM_LE8 | EF_ARM_BE8);
12196       break;
12197
12198     default:
12199       fprintf (file, _(" <EABI version unrecognised>"));
12200       break;
12201     }
12202
12203   flags &= ~ EF_ARM_EABIMASK;
12204
12205   if (flags & EF_ARM_RELEXEC)
12206     fprintf (file, _(" [relocatable executable]"));
12207
12208   if (flags & EF_ARM_HASENTRY)
12209     fprintf (file, _(" [has entry point]"));
12210
12211   flags &= ~ (EF_ARM_RELEXEC | EF_ARM_HASENTRY);
12212
12213   if (flags)
12214     fprintf (file, _("<Unrecognised flag bits set>"));
12215
12216   fputc ('\n', file);
12217
12218   return TRUE;
12219 }
12220
12221 static int
12222 elf32_arm_get_symbol_type (Elf_Internal_Sym * elf_sym, int type)
12223 {
12224   switch (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info))
12225     {
12226     case STT_ARM_TFUNC:
12227       return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
12228
12229     case STT_ARM_16BIT:
12230       /* If the symbol is not an object, return the STT_ARM_16BIT flag.
12231          This allows us to distinguish between data used by Thumb instructions
12232          and non-data (which is probably code) inside Thumb regions of an
12233          executable.  */
12234       if (type != STT_OBJECT && type != STT_TLS)
12235         return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
12236       break;
12237
12238     default:
12239       break;
12240     }
12241
12242   return type;
12243 }
12244
12245 static asection *
12246 elf32_arm_gc_mark_hook (asection *sec,
12247                         struct bfd_link_info *info,
12248                         Elf_Internal_Rela *rel,
12249                         struct elf_link_hash_entry *h,
12250                         Elf_Internal_Sym *sym)
12251 {
12252   if (h != NULL)
12253     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
12254       {
12255       case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
12256       case R_ARM_GNU_VTENTRY:
12257         return NULL;
12258       }
12259
12260   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
12261 }
12262
12263 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
12264
12265 static bfd_boolean
12266 elf32_arm_gc_sweep_hook (bfd *                     abfd,
12267                          struct bfd_link_info *    info,
12268                          asection *                sec,
12269                          const Elf_Internal_Rela * relocs)
12270 {
12271   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12272   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12273   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
12274   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
12275   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
12276
12277   if (info->relocatable)
12278     return TRUE;
12279
12280   globals = elf32_arm_hash_table (info);
12281   if (globals == NULL)
12282     return FALSE;
12283
12284   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
12285
12286   symtab_hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
12287   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12288   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
12289
12290   check_use_blx (globals);
12291
12292   relend = relocs + sec->reloc_count;
12293   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
12294     {
12295       unsigned long r_symndx;
12296       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
12297       struct elf32_arm_link_hash_entry *eh;
12298       int r_type;
12299       bfd_boolean call_reloc_p;
12300       bfd_boolean may_become_dynamic_p;
12301       bfd_boolean may_need_local_target_p;
12302       union gotplt_union *root_plt;
12303       struct arm_plt_info *arm_plt;
12304
12305       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
12306       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
12307         {
12308           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
12309           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12310                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12311             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12312         }
12313       eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
12314
12315       call_reloc_p = FALSE;
12316       may_become_dynamic_p = FALSE;
12317       may_need_local_target_p = FALSE;
12318
12319       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
12320       r_type = arm_real_reloc_type (globals, r_type);
12321       switch (r_type)
12322         {
12323         case R_ARM_GOT32:
12324         case R_ARM_GOT_PREL:
12325         case R_ARM_TLS_GD32:
12326         case R_ARM_TLS_IE32:
12327           if (h != NULL)
12328             {
12329               if (h->got.refcount > 0)
12330                 h->got.refcount -= 1;
12331             }
12332           else if (local_got_refcounts != NULL)
12333             {
12334               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
12335                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
12336             }
12337           break;
12338
12339         case R_ARM_TLS_LDM32:
12340           globals->tls_ldm_got.refcount -= 1;
12341           break;
12342
12343         case R_ARM_PC24:
12344         case R_ARM_PLT32:
12345         case R_ARM_CALL:
12346         case R_ARM_JUMP24:
12347         case R_ARM_PREL31:
12348         case R_ARM_THM_CALL:
12349         case R_ARM_THM_JUMP24:
12350         case R_ARM_THM_JUMP19:
12351           call_reloc_p = TRUE;
12352           may_need_local_target_p = TRUE;
12353           break;
12354
12355         case R_ARM_ABS12:
12356           if (!globals->vxworks_p)
12357             {
12358               may_need_local_target_p = TRUE;
12359               break;
12360             }
12361           /* Fall through.  */
12362         case R_ARM_ABS32:
12363         case R_ARM_ABS32_NOI:
12364         case R_ARM_REL32:
12365         case R_ARM_REL32_NOI:
12366         case R_ARM_MOVW_ABS_NC:
12367         case R_ARM_MOVT_ABS:
12368         case R_ARM_MOVW_PREL_NC:
12369         case R_ARM_MOVT_PREL:
12370         case R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC:
12371         case R_ARM_THM_MOVT_ABS:
12372         case R_ARM_THM_MOVW_PREL_NC:
12373         case R_ARM_THM_MOVT_PREL:
12374           /* Should the interworking branches be here also?  */
12375           if ((info->shared || globals->root.is_relocatable_executable)
12376               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12377             {
12378               if (h == NULL
12379                   && (r_type == R_ARM_REL32 || r_type == R_ARM_REL32_NOI))
12380                 {
12381                   call_reloc_p = TRUE;
12382                   may_need_local_target_p = TRUE;
12383                 }
12384               else
12385                 may_become_dynamic_p = TRUE;
12386             }
12387           else
12388             may_need_local_target_p = TRUE;
12389           break;
12390
12391         default:
12392           break;
12393         }
12394
12395       if (may_need_local_target_p
12396           && elf32_arm_get_plt_info (abfd, eh, r_symndx, &root_plt, &arm_plt))
12397         {
12398           /* If PLT refcount book-keeping is wrong and too low, we'll
12399              see a zero value (going to -1) for the root PLT reference
12400              count.  */
12401           if (root_plt->refcount >= 0)
12402             {
12403               BFD_ASSERT (root_plt->refcount != 0);
12404               root_plt->refcount -= 1;
12405             }
12406           else
12407             /* A value of -1 means the symbol has become local, forced
12408                or seeing a hidden definition.  Any other negative value
12409                is an error.  */
12410             BFD_ASSERT (root_plt->refcount == -1);
12411
12412           if (!call_reloc_p)
12413             arm_plt->noncall_refcount--;
12414
12415           if (r_type == R_ARM_THM_CALL)
12416             arm_plt->maybe_thumb_refcount--;
12417
12418           if (r_type == R_ARM_THM_JUMP24
12419               || r_type == R_ARM_THM_JUMP19)
12420             arm_plt->thumb_refcount--;
12421         }
12422
12423       if (may_become_dynamic_p)
12424         {
12425           struct elf_dyn_relocs **pp;
12426           struct elf_dyn_relocs *p;
12427
12428           if (h != NULL)
12429             pp = &(eh->dyn_relocs);
12430           else
12431             {
12432               Elf_Internal_Sym *isym;
12433
12434               isym = bfd_sym_from_r_symndx (&globals->sym_cache,
12435                                             abfd, r_symndx);
12436               if (isym == NULL)
12437                 return FALSE;
12438               pp = elf32_arm_get_local_dynreloc_list (abfd, r_symndx, isym);
12439               if (pp == NULL)
12440                 return FALSE;
12441             }
12442           for (; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
12443             if (p->sec == sec)
12444               {
12445                 /* Everything must go for SEC.  */
12446                 *pp = p->next;
12447                 break;
12448               }
12449         }
12450     }
12451
12452   return TRUE;
12453 }
12454
12455 /* Look through the relocs for a section during the first phase.  */
12456
12457 static bfd_boolean
12458 elf32_arm_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
12459                         asection *sec, const Elf_Internal_Rela *relocs)
12460 {
12461   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
12462   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
12463   const Elf_Internal_Rela *rel;
12464   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
12465   bfd *dynobj;
12466   asection *sreloc;
12467   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
12468   bfd_boolean call_reloc_p;
12469   bfd_boolean may_become_dynamic_p;
12470   bfd_boolean may_need_local_target_p;
12471   unsigned long nsyms;
12472
12473   if (info->relocatable)
12474     return TRUE;
12475
12476   BFD_ASSERT (is_arm_elf (abfd));
12477
12478   htab = elf32_arm_hash_table (info);
12479   if (htab == NULL)
12480     return FALSE;
12481
12482   sreloc = NULL;
12483
12484   /* Create dynamic sections for relocatable executables so that we can
12485      copy relocations.  */
12486   if (htab->root.is_relocatable_executable
12487       && ! htab->root.dynamic_sections_created)
12488     {
12489       if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
12490         return FALSE;
12491     }
12492
12493   if (htab->root.dynobj == NULL)
12494     htab->root.dynobj = abfd;
12495   if (!create_ifunc_sections (info))
12496     return FALSE;
12497
12498   dynobj = htab->root.dynobj;
12499
12500   symtab_hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
12501   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
12502   nsyms = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
12503
12504   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
12505   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
12506     {
12507       Elf_Internal_Sym *isym;
12508       struct elf_link_hash_entry *h;
12509       struct elf32_arm_link_hash_entry *eh;
12510       unsigned long r_symndx;
12511       int r_type;
12512
12513       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
12514       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
12515       r_type = arm_real_reloc_type (htab, r_type);
12516
12517       if (r_symndx >= nsyms
12518           /* PR 9934: It is possible to have relocations that do not
12519              refer to symbols, thus it is also possible to have an
12520              object file containing relocations but no symbol table.  */
12521           && (r_symndx > STN_UNDEF || nsyms > 0))
12522         {
12523           (*_bfd_error_handler) (_("%B: bad symbol index: %d"), abfd,
12524                                    r_symndx);
12525           return FALSE;
12526         }
12527
12528       h = NULL;
12529       isym = NULL;
12530       if (nsyms > 0)
12531         {
12532           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
12533             {
12534               /* A local symbol.  */
12535               isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
12536                                             abfd, r_symndx);
12537               if (isym == NULL)
12538                 return FALSE;
12539             }
12540           else
12541             {
12542               h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
12543               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
12544                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
12545                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
12546
12547               /* PR15323, ref flags aren't set for references in the
12548                  same object.  */
12549               h->root.non_ir_ref = 1;
12550             }
12551         }
12552
12553       eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
12554
12555       call_reloc_p = FALSE;
12556       may_become_dynamic_p = FALSE;
12557       may_need_local_target_p = FALSE;
12558
12559       /* Could be done earlier, if h were already available.  */
12560       r_type = elf32_arm_tls_transition (info, r_type, h);
12561       switch (r_type)
12562         {
12563           case R_ARM_GOT32:
12564           case R_ARM_GOT_PREL:
12565           case R_ARM_TLS_GD32:
12566           case R_ARM_TLS_IE32:
12567           case R_ARM_TLS_GOTDESC:
12568           case R_ARM_TLS_DESCSEQ:
12569           case R_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
12570           case R_ARM_TLS_CALL:
12571           case R_ARM_THM_TLS_CALL:
12572             /* This symbol requires a global offset table entry.  */
12573             {
12574               int tls_type, old_tls_type;
12575
12576               switch (r_type)
12577                 {
12578                 case R_ARM_TLS_GD32: tls_type = GOT_TLS_GD; break;
12579
12580                 case R_ARM_TLS_IE32: tls_type = GOT_TLS_IE; break;
12581
12582                 case R_ARM_TLS_GOTDESC:
12583                 case R_ARM_TLS_CALL: case R_ARM_THM_TLS_CALL:
12584                 case R_ARM_TLS_DESCSEQ: case R_ARM_THM_TLS_DESCSEQ:
12585                   tls_type = GOT_TLS_GDESC; break;
12586
12587                 default: tls_type = GOT_NORMAL; break;
12588                 }
12589
12590               if (h != NULL)
12591                 {
12592                   h->got.refcount++;
12593                   old_tls_type = elf32_arm_hash_entry (h)->tls_type;
12594                 }
12595               else
12596                 {
12597                   /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
12598                   if (!elf32_arm_allocate_local_sym_info (abfd))
12599                     return FALSE;
12600                   elf_local_got_refcounts (abfd)[r_symndx] += 1;
12601                   old_tls_type = elf32_arm_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
12602                 }
12603
12604               /* If a variable is accessed with both tls methods, two
12605                  slots may be created.  */
12606               if (GOT_TLS_GD_ANY_P (old_tls_type)
12607                   && GOT_TLS_GD_ANY_P (tls_type))
12608                 tls_type |= old_tls_type;
12609
12610               /* We will already have issued an error message if there
12611                  is a TLS/non-TLS mismatch, based on the symbol
12612                  type.  So just combine any TLS types needed.  */
12613               if (old_tls_type != GOT_UNKNOWN && old_tls_type != GOT_NORMAL
12614                   && tls_type != GOT_NORMAL)
12615                 tls_type |= old_tls_type;
12616
12617               /* If the symbol is accessed in both IE and GDESC
12618                  method, we're able to relax. Turn off the GDESC flag,
12619                  without messing up with any other kind of tls types
12620                  that may be involved */
12621               if ((tls_type & GOT_TLS_IE) && (tls_type & GOT_TLS_GDESC))
12622                 tls_type &= ~GOT_TLS_GDESC;
12623
12624               if (old_tls_type != tls_type)
12625                 {
12626                   if (h != NULL)
12627                     elf32_arm_hash_entry (h)->tls_type = tls_type;
12628                   else
12629                     elf32_arm_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
12630                 }
12631             }
12632             /* Fall through.  */
12633
12634           case R_ARM_TLS_LDM32:
12635             if (r_type == R_ARM_TLS_LDM32)
12636                 htab->tls_ldm_got.refcount++;
12637             /* Fall through.  */
12638
12639           case R_ARM_GOTOFF32:
12640           case R_ARM_GOTPC:
12641             if (htab->root.sgot == NULL
12642                 && !create_got_section (htab->root.dynobj, info))
12643               return FALSE;
12644             break;
12645
12646           case R_ARM_PC24:
12647           case R_ARM_PLT32:
12648           case R_ARM_CALL:
12649           case R_ARM_JUMP24:
12650           case R_ARM_PREL31:
12651           case R_ARM_THM_CALL:
12652           case R_ARM_THM_JUMP24:
12653           case R_ARM_THM_JUMP19:
12654             call_reloc_p = TRUE;
12655             may_need_local_target_p = TRUE;
12656             break;
12657
12658           case R_ARM_ABS12:
12659             /* VxWorks uses dynamic R_ARM_ABS12 relocations for
12660                ldr __GOTT_INDEX__ offsets.  */
12661             if (!htab->vxworks_p)
12662               {
12663                 may_need_local_target_p = TRUE;
12664                 break;
12665               }
12666             /* Fall through.  */
12667
12668           case R_ARM_MOVW_ABS_NC:
12669           case R_ARM_MOVT_ABS:
12670           case R_ARM_THM_MOVW_ABS_NC:
12671           case R_ARM_THM_MOVT_ABS:
12672             if (info->shared)
12673               {
12674                 (*_bfd_error_handler)
12675                   (_("%B: relocation %s against `%s' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
12676                    abfd, elf32_arm_howto_table_1[r_type].name,
12677                    (h) ? h->root.root.string : "a local symbol");
12678                 bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
12679                 return FALSE;
12680               }
12681
12682             /* Fall through.  */
12683           case R_ARM_ABS32:
12684           case R_ARM_ABS32_NOI:
12685           case R_ARM_REL32:
12686           case R_ARM_REL32_NOI:
12687           case R_ARM_MOVW_PREL_NC:
12688           case R_ARM_MOVT_PREL:
12689           case R_ARM_THM_MOVW_PREL_NC:
12690           case R_ARM_THM_MOVT_PREL:
12691
12692             /* Should the interworking branches be listed here?  */
12693             if ((info->shared || htab->root.is_relocatable_executable)
12694                 && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
12695               {
12696                 if (h == NULL
12697                     && (r_type == R_ARM_REL32 || r_type == R_ARM_REL32_NOI))
12698                   {
12699                     /* In shared libraries and relocatable executables,
12700                        we treat local relative references as calls;
12701                        see the related SYMBOL_CALLS_LOCAL code in
12702                        allocate_dynrelocs.  */
12703                     call_reloc_p = TRUE;
12704                     may_need_local_target_p = TRUE;
12705                   }
12706                 else
12707                   /* We are creating a shared library or relocatable
12708                      executable, and this is a reloc against a global symbol,
12709                      or a non-PC-relative reloc against a local symbol.
12710                      We may need to copy the reloc into the output.  */
12711                   may_become_dynamic_p = TRUE;
12712               }
12713             else
12714               may_need_local_target_p = TRUE;
12715             break;
12716
12717         /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
12718            Reconstruct it for later use during GC.  */
12719         case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
12720           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
12721             return FALSE;
12722           break;
12723
12724         /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
12725            used.  Record for later use during GC.  */
12726         case R_ARM_GNU_VTENTRY:
12727           BFD_ASSERT (h != NULL);
12728           if (h != NULL
12729               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
12730             return FALSE;
12731           break;
12732         }
12733
12734       if (h != NULL)
12735         {
12736           if (call_reloc_p)
12737             /* We may need a .plt entry if the function this reloc
12738                refers to is in a different object, regardless of the
12739                symbol's type.  We can't tell for sure yet, because
12740                something later might force the symbol local.  */
12741             h->needs_plt = 1;
12742           else if (may_need_local_target_p)
12743             /* If this reloc is in a read-only section, we might
12744                need a copy reloc.  We can't check reliably at this
12745                stage whether the section is read-only, as input
12746                sections have not yet been mapped to output sections.
12747                Tentatively set the flag for now, and correct in
12748                adjust_dynamic_symbol.  */
12749             h->non_got_ref = 1;
12750         }
12751
12752       if (may_need_local_target_p
12753           && (h != NULL || ELF32_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC))
12754         {
12755           union gotplt_union *root_plt;
12756           struct arm_plt_info *arm_plt;
12757           struct arm_local_iplt_info *local_iplt;
12758
12759           if (h != NULL)
12760             {
12761               root_plt = &h->plt;
12762               arm_plt = &eh->plt;
12763             }
12764           else
12765             {
12766               local_iplt = elf32_arm_create_local_iplt (abfd, r_symndx);
12767               if (local_iplt == NULL)
12768                 return FALSE;
12769               root_plt = &local_iplt->root;
12770               arm_plt = &local_iplt->arm;
12771             }
12772
12773           /* If the symbol is a function that doesn't bind locally,
12774              this relocation will need a PLT entry.  */
12775           if (root_plt->refcount != -1)
12776             root_plt->refcount += 1;
12777
12778           if (!call_reloc_p)
12779             arm_plt->noncall_refcount++;
12780
12781           /* It's too early to use htab->use_blx here, so we have to
12782              record possible blx references separately from
12783              relocs that definitely need a thumb stub.  */
12784
12785           if (r_type == R_ARM_THM_CALL)
12786             arm_plt->maybe_thumb_refcount += 1;
12787
12788           if (r_type == R_ARM_THM_JUMP24
12789               || r_type == R_ARM_THM_JUMP19)
12790             arm_plt->thumb_refcount += 1;
12791         }
12792
12793       if (may_become_dynamic_p)
12794         {
12795           struct elf_dyn_relocs *p, **head;
12796
12797           /* Create a reloc section in dynobj.  */
12798           if (sreloc == NULL)
12799             {
12800               sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
12801                 (sec, dynobj, 2, abfd, ! htab->use_rel);
12802
12803               if (sreloc == NULL)
12804                 return FALSE;
12805
12806               /* BPABI objects never have dynamic relocations mapped.  */
12807               if (htab->symbian_p)
12808                 {
12809                   flagword flags;
12810
12811                   flags = bfd_get_section_flags (dynobj, sreloc);
12812                   flags &= ~(SEC_LOAD | SEC_ALLOC);
12813                   bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags);
12814                 }
12815             }
12816
12817           /* If this is a global symbol, count the number of
12818              relocations we need for this symbol.  */
12819           if (h != NULL)
12820             head = &((struct elf32_arm_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
12821           else
12822             {
12823               head = elf32_arm_get_local_dynreloc_list (abfd, r_symndx, isym);
12824               if (head == NULL)
12825                 return FALSE;
12826             }
12827
12828           p = *head;
12829           if (p == NULL || p->sec != sec)
12830             {
12831               bfd_size_type amt = sizeof *p;
12832
12833               p = (struct elf_dyn_relocs *) bfd_alloc (htab->root.dynobj, amt);
12834               if (p == NULL)
12835                 return FALSE;
12836               p->next = *head;
12837               *head = p;
12838               p->sec = sec;
12839               p->count = 0;
12840               p->pc_count = 0;
12841             }
12842
12843           if (r_type == R_ARM_REL32 || r_type == R_ARM_REL32_NOI)
12844             p->pc_count += 1;
12845           p->count += 1;
12846         }
12847     }
12848
12849   return TRUE;
12850 }
12851
12852 /* Unwinding tables are not referenced directly.  This pass marks them as
12853    required if the corresponding code section is marked.  */
12854
12855 static bfd_boolean
12856 elf32_arm_gc_mark_extra_sections (struct bfd_link_info *info,
12857                                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
12858 {
12859   bfd *sub;
12860   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
12861   bfd_boolean again;
12862
12863   _bfd_elf_gc_mark_extra_sections (info, gc_mark_hook);
12864
12865   /* Marking EH data may cause additional code sections to be marked,
12866      requiring multiple passes.  */
12867   again = TRUE;
12868   while (again)
12869     {
12870       again = FALSE;
12871       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
12872         {
12873           asection *o;
12874
12875           if (! is_arm_elf (sub))
12876             continue;
12877
12878           elf_shdrp = elf_elfsections (sub);
12879           for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
12880             {
12881               Elf_Internal_Shdr *hdr;
12882
12883               hdr = &elf_section_data (o)->this_hdr;
12884               if (hdr->sh_type == SHT_ARM_EXIDX
12885                   && hdr->sh_link
12886                   && hdr->sh_link < elf_numsections (sub)
12887                   && !o->gc_mark
12888                   && elf_shdrp[hdr->sh_link]->bfd_section->gc_mark)
12889                 {
12890                   again = TRUE;
12891                   if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
12892                     return FALSE;
12893                 }
12894             }
12895         }
12896     }
12897
12898   return TRUE;
12899 }
12900
12901 /* Treat mapping symbols as special target symbols.  */
12902
12903 static bfd_boolean
12904 elf32_arm_is_target_special_symbol (bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asymbol * sym)
12905 {
12906   return bfd_is_arm_special_symbol_name (sym->name,
12907                                          BFD_ARM_SPECIAL_SYM_TYPE_ANY);
12908 }
12909
12910 /* This is a copy of elf_find_function() from elf.c except that
12911    ARM mapping symbols are ignored when looking for function names
12912    and STT_ARM_TFUNC is considered to a function type.  */
12913
12914 static bfd_boolean
12915 arm_elf_find_function (bfd *         abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
12916                        asection *    section,
12917                        asymbol **    symbols,
12918                        bfd_vma       offset,
12919                        const char ** filename_ptr,
12920                        const char ** functionname_ptr)
12921 {
12922   const char * filename = NULL;
12923   asymbol * func = NULL;
12924   bfd_vma low_func = 0;
12925   asymbol ** p;
12926
12927   for (p = symbols; *p != NULL; p++)
12928     {
12929       elf_symbol_type *q;
12930
12931       q = (elf_symbol_type *) *p;
12932
12933       switch (ELF_ST_TYPE (q->internal_elf_sym.st_info))
12934         {
12935         default:
12936           break;
12937         case STT_FILE:
12938           filename = bfd_asymbol_name (&q->symbol);
12939           break;
12940         case STT_FUNC:
12941         case STT_ARM_TFUNC:
12942         case STT_NOTYPE:
12943           /* Skip mapping symbols.  */
12944           if ((q->symbol.flags & BSF_LOCAL)
12945               && bfd_is_arm_special_symbol_name (q->symbol.name,
12946                     BFD_ARM_SPECIAL_SYM_TYPE_ANY))
12947             continue;
12948           /* Fall through.  */
12949           if (bfd_get_section (&q->symbol) == section
12950               && q->symbol.value >= low_func
12951               && q->symbol.value <= offset)
12952             {
12953               func = (asymbol *) q;
12954               low_func = q->symbol.value;
12955             }
12956           break;
12957         }
12958     }
12959
12960   if (func == NULL)
12961     return FALSE;
12962
12963   if (filename_ptr)
12964     *filename_ptr = filename;
12965   if (functionname_ptr)
12966     *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (func);
12967
12968   return TRUE;
12969 }
12970
12971
12972 /* Find the nearest line to a particular section and offset, for error
12973    reporting.   This code is a duplicate of the code in elf.c, except
12974    that it uses arm_elf_find_function.  */
12975
12976 static bfd_boolean
12977 elf32_arm_find_nearest_line (bfd *          abfd,
12978                              asection *     section,
12979                              asymbol **     symbols,
12980                              bfd_vma        offset,
12981                              const char **  filename_ptr,
12982                              const char **  functionname_ptr,
12983                              unsigned int * line_ptr)
12984 {
12985   bfd_boolean found = FALSE;
12986
12987   /* We skip _bfd_dwarf1_find_nearest_line since no known ARM toolchain uses it.  */
12988
12989   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, dwarf_debug_sections,
12990                                      section, symbols, offset,
12991                                      filename_ptr, functionname_ptr,
12992                                      line_ptr, NULL, 0,
12993                                      & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
12994     {
12995       if (!*functionname_ptr)
12996         arm_elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
12997                                *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
12998                                functionname_ptr);
12999
13000       return TRUE;
13001     }
13002
13003   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
13004                                              & found, filename_ptr,
13005                                              functionname_ptr, line_ptr,
13006                                              & elf_tdata (abfd)->line_info))
13007     return FALSE;
13008
13009   if (found && (*functionname_ptr || *line_ptr))
13010     return TRUE;
13011
13012   if (symbols == NULL)
13013     return FALSE;
13014
13015   if (! arm_elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
13016                                filename_ptr, functionname_ptr))
13017     return FALSE;
13018
13019   *line_ptr = 0;
13020   return TRUE;
13021 }
13022
13023 static bfd_boolean
13024 elf32_arm_find_inliner_info (bfd *          abfd,
13025                              const char **  filename_ptr,
13026                              const char **  functionname_ptr,
13027                              unsigned int * line_ptr)
13028 {
13029   bfd_boolean found;
13030   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
13031                                          functionname_ptr, line_ptr,
13032                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
13033   return found;
13034 }
13035
13036 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
13037    regular object.  The current definition is in some section of the
13038    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
13039    change the definition to something the rest of the link can
13040    understand.  */
13041
13042 static bfd_boolean
13043 elf32_arm_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info * info,
13044                                  struct elf_link_hash_entry * h)
13045 {
13046   bfd * dynobj;
13047   asection * s;
13048   struct elf32_arm_link_hash_entry * eh;
13049   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
13050
13051   globals = elf32_arm_hash_table (info);
13052   if (globals == NULL)
13053     return FALSE;
13054
13055   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
13056
13057   /* Make sure we know what is going on here.  */
13058   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
13059               && (h->needs_plt
13060                   || h->type == STT_GNU_IFUNC
13061                   || h->u.weakdef != NULL
13062                   || (h->def_dynamic
13063                       && h->ref_regular
13064                       && !h->def_regular)));
13065
13066   eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
13067
13068   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
13069      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
13070      when we know the address of the .got section.  */
13071   if (h->type == STT_FUNC || h->type == STT_GNU_IFUNC || h->needs_plt)
13072     {
13073       /* Calls to STT_GNU_IFUNC symbols always use a PLT, even if the
13074          symbol binds locally.  */
13075       if (h->plt.refcount <= 0
13076           || (h->type != STT_GNU_IFUNC
13077               && (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
13078                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
13079                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))))
13080         {
13081           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
13082              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
13083              object, or if all references were garbage collected.  In
13084              such a case, we don't actually need to build a procedure
13085              linkage table, and we can just do a PC24 reloc instead.  */
13086           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
13087           eh->plt.thumb_refcount = 0;
13088           eh->plt.maybe_thumb_refcount = 0;
13089           eh->plt.noncall_refcount = 0;
13090           h->needs_plt = 0;
13091         }
13092
13093       return TRUE;
13094     }
13095   else
13096     {
13097       /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
13098          needed for an R_ARM_PC24 or similar reloc to a non-function sym
13099          in check_relocs.  We can't decide accurately between function
13100          and non-function syms in check-relocs; Objects loaded later in
13101          the link may change h->type.  So fix it now.  */
13102       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
13103       eh->plt.thumb_refcount = 0;
13104       eh->plt.maybe_thumb_refcount = 0;
13105       eh->plt.noncall_refcount = 0;
13106     }
13107
13108   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
13109      processor independent code will have arranged for us to see the
13110      real definition first, and we can just use the same value.  */
13111   if (h->u.weakdef != NULL)
13112     {
13113       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
13114                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
13115       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
13116       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
13117       return TRUE;
13118     }
13119
13120   /* If there are no non-GOT references, we do not need a copy
13121      relocation.  */
13122   if (!h->non_got_ref)
13123     return TRUE;
13124
13125   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
13126      is not a function.  */
13127
13128   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
13129      only references to the symbol are via the global offset table.
13130      For such cases we need not do anything here; the relocations will
13131      be handled correctly by relocate_section.  Relocatable executables
13132      can reference data in shared objects directly, so we don't need to
13133      do anything here.  */
13134   if (info->shared || globals->root.is_relocatable_executable)
13135     return TRUE;
13136
13137   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
13138      become part of the .bss section of the executable.  There will be
13139      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
13140      object will contain position independent code, so all references
13141      from the dynamic object to this symbol will go through the global
13142      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
13143      determine the address it must put in the global offset table, so
13144      both the dynamic object and the regular object will refer to the
13145      same memory location for the variable.  */
13146   s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynbss");
13147   BFD_ASSERT (s != NULL);
13148
13149   /* We must generate a R_ARM_COPY reloc to tell the dynamic linker to
13150      copy the initial value out of the dynamic object and into the
13151      runtime process image.  We need to remember the offset into the
13152      .rel(a).bss section we are going to use.  */
13153   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0 && h->size != 0)
13154     {
13155       asection *srel;
13156
13157       srel = bfd_get_linker_section (dynobj, RELOC_SECTION (globals, ".bss"));
13158       elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, srel, 1);
13159       h->needs_copy = 1;
13160     }
13161
13162   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, s);
13163 }
13164
13165 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
13166    dynamic relocs.  */
13167
13168 static bfd_boolean
13169 allocate_dynrelocs_for_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void * inf)
13170 {
13171   struct bfd_link_info *info;
13172   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
13173   struct elf32_arm_link_hash_entry *eh;
13174   struct elf_dyn_relocs *p;
13175
13176   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
13177     return TRUE;
13178
13179   eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
13180
13181   info = (struct bfd_link_info *) inf;
13182   htab = elf32_arm_hash_table (info);
13183   if (htab == NULL)
13184     return FALSE;
13185
13186   if ((htab->root.dynamic_sections_created || h->type == STT_GNU_IFUNC)
13187       && h->plt.refcount > 0)
13188     {
13189       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
13190          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
13191       if (h->dynindx == -1
13192           && !h->forced_local)
13193         {
13194           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
13195             return FALSE;
13196         }
13197
13198       /* If the call in the PLT entry binds locally, the associated
13199          GOT entry should use an R_ARM_IRELATIVE relocation instead of
13200          the usual R_ARM_JUMP_SLOT.  Put it in the .iplt section rather
13201          than the .plt section.  */
13202       if (h->type == STT_GNU_IFUNC && SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
13203         {
13204           eh->is_iplt = 1;
13205           if (eh->plt.noncall_refcount == 0
13206               && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
13207             /* All non-call references can be resolved directly.
13208                This means that they can (and in some cases, must)
13209                resolve directly to the run-time target, rather than
13210                to the PLT.  That in turns means that any .got entry
13211                would be equal to the .igot.plt entry, so there's
13212                no point having both.  */
13213             h->got.refcount = 0;
13214         }
13215
13216       if (info->shared
13217           || eh->is_iplt
13218           || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, 0, h))
13219         {
13220           elf32_arm_allocate_plt_entry (info, eh->is_iplt, &h->plt, &eh->plt);
13221
13222           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
13223              not generating a shared library, then set the symbol to this
13224              location in the .plt.  This is required to make function
13225              pointers compare as equal between the normal executable and
13226              the shared library.  */
13227           if (! info->shared
13228               && !h->def_regular)
13229             {
13230               h->root.u.def.section = htab->root.splt;
13231               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
13232
13233               /* Make sure the function is not marked as Thumb, in case
13234                  it is the target of an ABS32 relocation, which will
13235                  point to the PLT entry.  */
13236               h->target_internal = ST_BRANCH_TO_ARM;
13237             }
13238
13239           htab->next_tls_desc_index++;
13240
13241           /* VxWorks executables have a second set of relocations for
13242              each PLT entry.  They go in a separate relocation section,
13243              which is processed by the kernel loader.  */
13244           if (htab->vxworks_p && !info->shared)
13245             {
13246               /* There is a relocation for the initial PLT entry:
13247                  an R_ARM_32 relocation for _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
13248               if (h->plt.offset == htab->plt_header_size)
13249                 elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->srelplt2, 1);
13250
13251               /* There are two extra relocations for each subsequent
13252                  PLT entry: an R_ARM_32 relocation for the GOT entry,
13253                  and an R_ARM_32 relocation for the PLT entry.  */
13254               elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->srelplt2, 2);
13255             }
13256         }
13257       else
13258         {
13259           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
13260           h->needs_plt = 0;
13261         }
13262     }
13263   else
13264     {
13265       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
13266       h->needs_plt = 0;
13267     }
13268
13269   eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
13270   eh->tlsdesc_got = (bfd_vma) -1;
13271
13272   if (h->got.refcount > 0)
13273     {
13274       asection *s;
13275       bfd_boolean dyn;
13276       int tls_type = elf32_arm_hash_entry (h)->tls_type;
13277       int indx;
13278
13279       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
13280          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
13281       if (h->dynindx == -1
13282           && !h->forced_local)
13283         {
13284           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
13285             return FALSE;
13286         }
13287
13288       if (!htab->symbian_p)
13289         {
13290           s = htab->root.sgot;
13291           h->got.offset = s->size;
13292
13293           if (tls_type == GOT_UNKNOWN)
13294             abort ();
13295
13296           if (tls_type == GOT_NORMAL)
13297             /* Non-TLS symbols need one GOT slot.  */
13298             s->size += 4;
13299           else
13300             {
13301               if (tls_type & GOT_TLS_GDESC)
13302                 {
13303                   /* R_ARM_TLS_DESC needs 2 GOT slots.  */
13304                   eh->tlsdesc_got
13305                     = (htab->root.sgotplt->size
13306                        - elf32_arm_compute_jump_table_size (htab));
13307                   htab->root.sgotplt->size += 8;
13308                   h->got.offset = (bfd_vma) -2;
13309                   /* plt.got_offset needs to know there's a TLS_DESC
13310                      reloc in the middle of .got.plt.  */
13311                   htab->num_tls_desc++;
13312                 }
13313
13314               if (tls_type & GOT_TLS_GD)
13315                 {
13316                   /* R_ARM_TLS_GD32 needs 2 consecutive GOT slots.  If
13317                      the symbol is both GD and GDESC, got.offset may
13318                      have been overwritten.  */
13319                   h->got.offset = s->size;
13320                   s->size += 8;
13321                 }
13322
13323               if (tls_type & GOT_TLS_IE)
13324                 /* R_ARM_TLS_IE32 needs one GOT slot.  */
13325                 s->size += 4;
13326             }
13327
13328           dyn = htab->root.dynamic_sections_created;
13329
13330           indx = 0;
13331           if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
13332               && (!info->shared
13333                   || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
13334             indx = h->dynindx;
13335
13336           if (tls_type != GOT_NORMAL
13337               && (info->shared || indx != 0)
13338               && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
13339                   || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
13340             {
13341               if (tls_type & GOT_TLS_IE)
13342                 elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->root.srelgot, 1);
13343
13344               if (tls_type & GOT_TLS_GD)
13345                 elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->root.srelgot, 1);
13346
13347               if (tls_type & GOT_TLS_GDESC)
13348                 {
13349                   elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->root.srelplt, 1);
13350                   /* GDESC needs a trampoline to jump to.  */
13351                   htab->tls_trampoline = -1;
13352                 }
13353
13354               /* Only GD needs it.  GDESC just emits one relocation per
13355                  2 entries.  */
13356               if ((tls_type & GOT_TLS_GD) && indx != 0)
13357                 elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->root.srelgot, 1);
13358             }
13359           else if (indx != -1 && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
13360             {
13361               if (htab->root.dynamic_sections_created)
13362                 /* Reserve room for the GOT entry's R_ARM_GLOB_DAT relocation.  */
13363                 elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->root.srelgot, 1);
13364             }
13365           else if (h->type == STT_GNU_IFUNC
13366                    && eh->plt.noncall_refcount == 0)
13367             /* No non-call references resolve the STT_GNU_IFUNC's PLT entry;
13368                they all resolve dynamically instead.  Reserve room for the
13369                GOT entry's R_ARM_IRELATIVE relocation.  */
13370             elf32_arm_allocate_irelocs (info, htab->root.srelgot, 1);
13371           else if (info->shared && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
13372                                     || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
13373             /* Reserve room for the GOT entry's R_ARM_RELATIVE relocation.  */
13374             elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->root.srelgot, 1);
13375         }
13376     }
13377   else
13378     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
13379
13380   /* Allocate stubs for exported Thumb functions on v4t.  */
13381   if (!htab->use_blx && h->dynindx != -1
13382       && h->def_regular
13383       && h->target_internal == ST_BRANCH_TO_THUMB
13384       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
13385     {
13386       struct elf_link_hash_entry * th;
13387       struct bfd_link_hash_entry * bh;
13388       struct elf_link_hash_entry * myh;
13389       char name[1024];
13390       asection *s;
13391       bh = NULL;
13392       /* Create a new symbol to regist the real location of the function.  */
13393       s = h->root.u.def.section;
13394       sprintf (name, "__real_%s", h->root.root.string);
13395       _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, s->owner,
13396                                         name, BSF_GLOBAL, s,
13397                                         h->root.u.def.value,
13398                                         NULL, TRUE, FALSE, &bh);
13399
13400       myh = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
13401       myh->type = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
13402       myh->forced_local = 1;
13403       myh->target_internal = ST_BRANCH_TO_THUMB;
13404       eh->export_glue = myh;
13405       th = record_arm_to_thumb_glue (info, h);
13406       /* Point the symbol at the stub.  */
13407       h->type = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (h->type), STT_FUNC);
13408       h->target_internal = ST_BRANCH_TO_ARM;
13409       h->root.u.def.section = th->root.u.def.section;
13410       h->root.u.def.value = th->root.u.def.value & ~1;
13411     }
13412
13413   if (eh->dyn_relocs == NULL)
13414     return TRUE;
13415
13416   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
13417      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
13418      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
13419      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
13420      visibility changes.  */
13421
13422   if (info->shared || htab->root.is_relocatable_executable)
13423     {
13424       /* The only relocs that use pc_count are R_ARM_REL32 and
13425          R_ARM_REL32_NOI, which will appear on something like
13426          ".long foo - .".  We want calls to protected symbols to resolve
13427          directly to the function rather than going via the plt.  If people
13428          want function pointer comparisons to work as expected then they
13429          should avoid writing assembly like ".long foo - .".  */
13430       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
13431         {
13432           struct elf_dyn_relocs **pp;
13433
13434           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
13435             {
13436               p->count -= p->pc_count;
13437               p->pc_count = 0;
13438               if (p->count == 0)
13439                 *pp = p->next;
13440               else
13441                 pp = &p->next;
13442             }
13443         }
13444
13445       if (htab->vxworks_p)
13446         {
13447           struct elf_dyn_relocs **pp;
13448
13449           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
13450             {
13451               if (strcmp (p->sec->output_section->name, ".tls_vars") == 0)
13452                 *pp = p->next;
13453               else
13454                 pp = &p->next;
13455             }
13456         }
13457
13458       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
13459          visibility.  */
13460       if (eh->dyn_relocs != NULL
13461           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
13462         {
13463           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
13464             eh->dyn_relocs = NULL;
13465
13466           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
13467              symbol in PIEs.  */
13468           else if (h->dynindx == -1
13469                    && !h->forced_local)
13470             {
13471               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
13472                 return FALSE;
13473             }
13474         }
13475
13476       else if (htab->root.is_relocatable_executable && h->dynindx == -1
13477                && h->root.type == bfd_link_hash_new)
13478         {
13479           /* Output absolute symbols so that we can create relocations
13480              against them.  For normal symbols we output a relocation
13481              against the section that contains them.  */
13482           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
13483             return FALSE;
13484         }
13485
13486     }
13487   else
13488     {
13489       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
13490          symbols which turn out to need copy relocs or are not
13491          dynamic.  */
13492
13493       if (!h->non_got_ref
13494           && ((h->def_dynamic
13495                && !h->def_regular)
13496               || (htab->root.dynamic_sections_created
13497                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
13498                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
13499         {
13500           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
13501              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
13502           if (h->dynindx == -1
13503               && !h->forced_local)
13504             {
13505               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
13506                 return FALSE;
13507             }
13508
13509           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
13510              relocs.  */
13511           if (h->dynindx != -1)
13512             goto keep;
13513         }
13514
13515       eh->dyn_relocs = NULL;
13516
13517     keep: ;
13518     }
13519
13520   /* Finally, allocate space.  */
13521   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
13522     {
13523       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
13524       if (h->type == STT_GNU_IFUNC
13525           && eh->plt.noncall_refcount == 0
13526           && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
13527         elf32_arm_allocate_irelocs (info, sreloc, p->count);
13528       else
13529         elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, sreloc, p->count);
13530     }
13531
13532   return TRUE;
13533 }
13534
13535 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
13536
13537 static bfd_boolean
13538 elf32_arm_readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry * h, void * inf)
13539 {
13540   struct elf32_arm_link_hash_entry * eh;
13541   struct elf_dyn_relocs * p;
13542
13543   eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
13544   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
13545     {
13546       asection *s = p->sec;
13547
13548       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
13549         {
13550           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
13551
13552           info->flags |= DF_TEXTREL;
13553
13554           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
13555           return FALSE;
13556         }
13557     }
13558   return TRUE;
13559 }
13560
13561 void
13562 bfd_elf32_arm_set_byteswap_code (struct bfd_link_info *info,
13563                                  int byteswap_code)
13564 {
13565   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
13566
13567   globals = elf32_arm_hash_table (info);
13568   if (globals == NULL)
13569     return;
13570
13571   globals->byteswap_code = byteswap_code;
13572 }
13573
13574 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
13575
13576 static bfd_boolean
13577 elf32_arm_size_dynamic_sections (bfd * output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
13578                                  struct bfd_link_info * info)
13579 {
13580   bfd * dynobj;
13581   asection * s;
13582   bfd_boolean plt;
13583   bfd_boolean relocs;
13584   bfd *ibfd;
13585   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
13586
13587   htab = elf32_arm_hash_table (info);
13588   if (htab == NULL)
13589     return FALSE;
13590
13591   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
13592   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
13593   check_use_blx (htab);
13594
13595   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
13596     {
13597       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
13598       if (info->executable)
13599         {
13600           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
13601           BFD_ASSERT (s != NULL);
13602           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
13603           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
13604         }
13605     }
13606
13607   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
13608      relocs.  */
13609   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
13610     {
13611       bfd_signed_vma *local_got;
13612       bfd_signed_vma *end_local_got;
13613       struct arm_local_iplt_info **local_iplt_ptr, *local_iplt;
13614       char *local_tls_type;
13615       bfd_vma *local_tlsdesc_gotent;
13616       bfd_size_type locsymcount;
13617       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
13618       asection *srel;
13619       bfd_boolean is_vxworks = htab->vxworks_p;
13620       unsigned int symndx;
13621
13622       if (! is_arm_elf (ibfd))
13623         continue;
13624
13625       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
13626         {
13627           struct elf_dyn_relocs *p;
13628
13629           for (p = (struct elf_dyn_relocs *)
13630                    elf_section_data (s)->local_dynrel; p != NULL; p = p->next)
13631             {
13632               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
13633                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
13634                 {
13635                   /* Input section has been discarded, either because
13636                      it is a copy of a linkonce section or due to
13637                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
13638                      the relocs too.  */
13639                 }
13640               else if (is_vxworks
13641                        && strcmp (p->sec->output_section->name,
13642                                   ".tls_vars") == 0)
13643                 {
13644                   /* Relocations in vxworks .tls_vars sections are
13645                      handled specially by the loader.  */
13646                 }
13647               else if (p->count != 0)
13648                 {
13649                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
13650                   elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, srel, p->count);
13651                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
13652                     info->flags |= DF_TEXTREL;
13653                 }
13654             }
13655         }
13656
13657       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
13658       if (!local_got)
13659         continue;
13660
13661       symtab_hdr = & elf_symtab_hdr (ibfd);
13662       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
13663       end_local_got = local_got + locsymcount;
13664       local_iplt_ptr = elf32_arm_local_iplt (ibfd);
13665       local_tls_type = elf32_arm_local_got_tls_type (ibfd);
13666       local_tlsdesc_gotent = elf32_arm_local_tlsdesc_gotent (ibfd);
13667       symndx = 0;
13668       s = htab->root.sgot;
13669       srel = htab->root.srelgot;
13670       for (; local_got < end_local_got;
13671            ++local_got, ++local_iplt_ptr, ++local_tls_type,
13672            ++local_tlsdesc_gotent, ++symndx)
13673         {
13674           *local_tlsdesc_gotent = (bfd_vma) -1;
13675           local_iplt = *local_iplt_ptr;
13676           if (local_iplt != NULL)
13677             {
13678               struct elf_dyn_relocs *p;
13679
13680               if (local_iplt->root.refcount > 0)
13681                 {
13682                   elf32_arm_allocate_plt_entry (info, TRUE,
13683                                                 &local_iplt->root,
13684                                                 &local_iplt->arm);
13685                   if (local_iplt->arm.noncall_refcount == 0)
13686                     /* All references to the PLT are calls, so all
13687                        non-call references can resolve directly to the
13688                        run-time target.  This means that the .got entry
13689                        would be the same as the .igot.plt entry, so there's
13690                        no point creating both.  */
13691                     *local_got = 0;
13692                 }
13693               else
13694                 {
13695                   BFD_ASSERT (local_iplt->arm.noncall_refcount == 0);
13696                   local_iplt->root.offset = (bfd_vma) -1;
13697                 }
13698
13699               for (p = local_iplt->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
13700                 {
13701                   asection *psrel;
13702
13703                   psrel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
13704                   if (local_iplt->arm.noncall_refcount == 0)
13705                     elf32_arm_allocate_irelocs (info, psrel, p->count);
13706                   else
13707                     elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, psrel, p->count);
13708                 }
13709             }
13710           if (*local_got > 0)
13711             {
13712               Elf_Internal_Sym *isym;
13713
13714               *local_got = s->size;
13715               if (*local_tls_type & GOT_TLS_GD)
13716                 /* TLS_GD relocs need an 8-byte structure in the GOT.  */
13717                 s->size += 8;
13718               if (*local_tls_type & GOT_TLS_GDESC)
13719                 {
13720                   *local_tlsdesc_gotent = htab->root.sgotplt->size
13721                     - elf32_arm_compute_jump_table_size (htab);
13722                   htab->root.sgotplt->size += 8;
13723                   *local_got = (bfd_vma) -2;
13724                   /* plt.got_offset needs to know there's a TLS_DESC
13725                      reloc in the middle of .got.plt.  */
13726                   htab->num_tls_desc++;
13727                 }
13728               if (*local_tls_type & GOT_TLS_IE)
13729                 s->size += 4;
13730
13731               if (*local_tls_type & GOT_NORMAL)
13732                 {
13733                   /* If the symbol is both GD and GDESC, *local_got
13734                      may have been overwritten.  */
13735                   *local_got = s->size;
13736                   s->size += 4;
13737                 }
13738
13739               isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache, ibfd, symndx);
13740               if (isym == NULL)
13741                 return FALSE;
13742
13743               /* If all references to an STT_GNU_IFUNC PLT are calls,
13744                  then all non-call references, including this GOT entry,
13745                  resolve directly to the run-time target.  */
13746               if (ELF32_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_GNU_IFUNC
13747                   && (local_iplt == NULL
13748                       || local_iplt->arm.noncall_refcount == 0))
13749                 elf32_arm_allocate_irelocs (info, srel, 1);
13750               else if (info->shared || output_bfd->flags & DYNAMIC)
13751                 {
13752                   if ((info->shared && !(*local_tls_type & GOT_TLS_GDESC))
13753                       || *local_tls_type & GOT_TLS_GD)
13754                     elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, srel, 1);
13755
13756                   if (info->shared && *local_tls_type & GOT_TLS_GDESC)
13757                     {
13758                       elf32_arm_allocate_dynrelocs (info,
13759                                                     htab->root.srelplt, 1);
13760                       htab->tls_trampoline = -1;
13761                     }
13762                 }
13763             }
13764           else
13765             *local_got = (bfd_vma) -1;
13766         }
13767     }
13768
13769   if (htab->tls_ldm_got.refcount > 0)
13770     {
13771       /* Allocate two GOT entries and one dynamic relocation (if necessary)
13772          for R_ARM_TLS_LDM32 relocations.  */
13773       htab->tls_ldm_got.offset = htab->root.sgot->size;
13774       htab->root.sgot->size += 8;
13775       if (info->shared)
13776         elf32_arm_allocate_dynrelocs (info, htab->root.srelgot, 1);
13777     }
13778   else
13779     htab->tls_ldm_got.offset = -1;
13780
13781   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
13782      sym dynamic relocs.  */
13783   elf_link_hash_traverse (& htab->root, allocate_dynrelocs_for_symbol, info);
13784
13785   /* Here we rummage through the found bfds to collect glue information.  */
13786   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
13787     {
13788       if (! is_arm_elf (ibfd))
13789         continue;
13790
13791       /* Initialise mapping tables for code/data.  */
13792       bfd_elf32_arm_init_maps (ibfd);
13793
13794       if (!bfd_elf32_arm_process_before_allocation (ibfd, info)
13795           || !bfd_elf32_arm_vfp11_erratum_scan (ibfd, info))
13796         /* xgettext:c-format */
13797         _bfd_error_handler (_("Errors encountered processing file %s"),
13798                             ibfd->filename);
13799     }
13800
13801   /* Allocate space for the glue sections now that we've sized them.  */
13802   bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections (info);
13803
13804   /* For every jump slot reserved in the sgotplt, reloc_count is
13805      incremented.  However, when we reserve space for TLS descriptors,
13806      it's not incremented, so in order to compute the space reserved
13807      for them, it suffices to multiply the reloc count by the jump
13808      slot size.  */
13809   if (htab->root.srelplt)
13810     htab->sgotplt_jump_table_size = elf32_arm_compute_jump_table_size(htab);
13811
13812   if (htab->tls_trampoline)
13813     {
13814       if (htab->root.splt->size == 0)
13815         htab->root.splt->size += htab->plt_header_size;
13816
13817       htab->tls_trampoline = htab->root.splt->size;
13818       htab->root.splt->size += htab->plt_entry_size;
13819
13820       /* If we're not using lazy TLS relocations, don't generate the
13821          PLT and GOT entries they require.  */
13822       if (!(info->flags & DF_BIND_NOW))
13823         {
13824           htab->dt_tlsdesc_got = htab->root.sgot->size;
13825           htab->root.sgot->size += 4;
13826
13827           htab->dt_tlsdesc_plt = htab->root.splt->size;
13828           htab->root.splt->size += 4 * ARRAY_SIZE (dl_tlsdesc_lazy_trampoline);
13829         }
13830     }
13831
13832   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
13833      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
13834      memory for them.  */
13835   plt = FALSE;
13836   relocs = FALSE;
13837   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
13838     {
13839       const char * name;
13840
13841       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
13842         continue;
13843
13844       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
13845          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
13846       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
13847
13848       if (s == htab->root.splt)
13849         {
13850           /* Remember whether there is a PLT.  */
13851           plt = s->size != 0;
13852         }
13853       else if (CONST_STRNEQ (name, ".rel"))
13854         {
13855           if (s->size != 0)
13856             {
13857               /* Remember whether there are any reloc sections other
13858                  than .rel(a).plt and .rela.plt.unloaded.  */
13859               if (s != htab->root.srelplt && s != htab->srelplt2)
13860                 relocs = TRUE;
13861
13862               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
13863                  to copy relocs into the output file.  */
13864               s->reloc_count = 0;
13865             }
13866         }
13867       else if (s != htab->root.sgot
13868                && s != htab->root.sgotplt
13869                && s != htab->root.iplt
13870                && s != htab->root.igotplt
13871                && s != htab->sdynbss)
13872         {
13873           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
13874           continue;
13875         }
13876
13877       if (s->size == 0)
13878         {
13879           /* If we don't need this section, strip it from the
13880              output file.  This is mostly to handle .rel(a).bss and
13881              .rel(a).plt.  We must create both sections in
13882              create_dynamic_sections, because they must be created
13883              before the linker maps input sections to output
13884              sections.  The linker does that before
13885              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
13886              function which decides whether anything needs to go
13887              into these sections.  */
13888           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
13889           continue;
13890         }
13891
13892       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
13893         continue;
13894
13895       /* Allocate memory for the section contents.  */
13896       s->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
13897       if (s->contents == NULL)
13898         return FALSE;
13899     }
13900
13901   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
13902     {
13903       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
13904          values later, in elf32_arm_finish_dynamic_sections, but we
13905          must add the entries now so that we get the correct size for
13906          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
13907          dynamic linker and used by the debugger.  */
13908 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
13909   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
13910
13911      if (info->executable)
13912         {
13913           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
13914             return FALSE;
13915         }
13916
13917       if (plt)
13918         {
13919           if (   !add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
13920               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
13921               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL,
13922                                      htab->use_rel ? DT_REL : DT_RELA)
13923               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
13924             return FALSE;
13925
13926           if (htab->dt_tlsdesc_plt &&
13927                 (!add_dynamic_entry (DT_TLSDESC_PLT,0)
13928                  || !add_dynamic_entry (DT_TLSDESC_GOT,0)))
13929             return FALSE;
13930         }
13931
13932       if (relocs)
13933         {
13934           if (htab->use_rel)
13935             {
13936               if (!add_dynamic_entry (DT_REL, 0)
13937                   || !add_dynamic_entry (DT_RELSZ, 0)
13938                   || !add_dynamic_entry (DT_RELENT, RELOC_SIZE (htab)))
13939                 return FALSE;
13940             }
13941           else
13942             {
13943               if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
13944                   || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
13945                   || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, RELOC_SIZE (htab)))
13946                 return FALSE;
13947             }
13948         }
13949
13950       /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
13951          then we need a DT_TEXTREL entry.  */
13952       if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
13953         elf_link_hash_traverse (& htab->root, elf32_arm_readonly_dynrelocs,
13954                                 info);
13955
13956       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
13957         {
13958           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
13959             return FALSE;
13960         }
13961       if (htab->vxworks_p
13962           && !elf_vxworks_add_dynamic_entries (output_bfd, info))
13963         return FALSE;
13964     }
13965 #undef add_dynamic_entry
13966
13967   return TRUE;
13968 }
13969
13970 /* Size sections even though they're not dynamic.  We use it to setup
13971    _TLS_MODULE_BASE_, if needed.  */
13972
13973 static bfd_boolean
13974 elf32_arm_always_size_sections (bfd *output_bfd,
13975                                 struct bfd_link_info *info)
13976 {
13977   asection *tls_sec;
13978
13979   if (info->relocatable)
13980     return TRUE;
13981
13982   tls_sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
13983
13984   if (tls_sec)
13985     {
13986       struct elf_link_hash_entry *tlsbase;
13987
13988       tlsbase = elf_link_hash_lookup
13989         (elf_hash_table (info), "_TLS_MODULE_BASE_", TRUE, TRUE, FALSE);
13990
13991       if (tlsbase)
13992         {
13993           struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
13994           const struct elf_backend_data *bed
13995             = get_elf_backend_data (output_bfd);
13996
13997           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
13998                 (info, output_bfd, "_TLS_MODULE_BASE_", BSF_LOCAL,
13999                  tls_sec, 0, NULL, FALSE,
14000                  bed->collect, &bh)))
14001             return FALSE;
14002
14003           tlsbase->type = STT_TLS;
14004           tlsbase = (struct elf_link_hash_entry *)bh;
14005           tlsbase->def_regular = 1;
14006           tlsbase->other = STV_HIDDEN;
14007           (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, tlsbase, TRUE);
14008         }
14009     }
14010   return TRUE;
14011 }
14012
14013 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
14014    dynamic sections here.  */
14015
14016 static bfd_boolean
14017 elf32_arm_finish_dynamic_symbol (bfd * output_bfd,
14018                                  struct bfd_link_info * info,
14019                                  struct elf_link_hash_entry * h,
14020                                  Elf_Internal_Sym * sym)
14021 {
14022   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
14023   struct elf32_arm_link_hash_entry *eh;
14024
14025   htab = elf32_arm_hash_table (info);
14026   if (htab == NULL)
14027     return FALSE;
14028
14029   eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
14030
14031   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
14032     {
14033       if (!eh->is_iplt)
14034         {
14035           BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
14036           if (! elf32_arm_populate_plt_entry (output_bfd, info, &h->plt, &eh->plt,
14037                                               h->dynindx, 0))
14038             return FALSE;
14039         }
14040
14041       if (!h->def_regular)
14042         {
14043           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
14044              the .plt section.  Leave the value alone.  */
14045           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
14046           /* If the symbol is weak, we do need to clear the value.
14047              Otherwise, the PLT entry would provide a definition for
14048              the symbol even if the symbol wasn't defined anywhere,
14049              and so the symbol would never be NULL.  */
14050           if (!h->ref_regular_nonweak)
14051             sym->st_value = 0;
14052         }
14053       else if (eh->is_iplt && eh->plt.noncall_refcount != 0)
14054         {
14055           /* At least one non-call relocation references this .iplt entry,
14056              so the .iplt entry is the function's canonical address.  */
14057           sym->st_info = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (sym->st_info), STT_FUNC);
14058           sym->st_target_internal = ST_BRANCH_TO_ARM;
14059           sym->st_shndx = (_bfd_elf_section_from_bfd_section
14060                            (output_bfd, htab->root.iplt->output_section));
14061           sym->st_value = (h->plt.offset
14062                            + htab->root.iplt->output_section->vma
14063                            + htab->root.iplt->output_offset);
14064         }
14065     }
14066
14067   if (h->needs_copy)
14068     {
14069       asection * s;
14070       Elf_Internal_Rela rel;
14071
14072       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
14073       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
14074                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
14075                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
14076
14077       s = htab->srelbss;
14078       BFD_ASSERT (s != NULL);
14079
14080       rel.r_addend = 0;
14081       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
14082                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
14083                       + h->root.u.def.section->output_offset);
14084       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_COPY);
14085       elf32_arm_add_dynreloc (output_bfd, info, s, &rel);
14086     }
14087
14088   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  On VxWorks,
14089      the _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol is not absolute: it is relative
14090      to the ".got" section.  */
14091   if (h == htab->root.hdynamic
14092       || (!htab->vxworks_p && h == htab->root.hgot))
14093     sym->st_shndx = SHN_ABS;
14094
14095   return TRUE;
14096 }
14097
14098 static void
14099 arm_put_trampoline (struct elf32_arm_link_hash_table *htab, bfd *output_bfd,
14100                     void *contents,
14101                     const unsigned long *template, unsigned count)
14102 {
14103   unsigned ix;
14104
14105   for (ix = 0; ix != count; ix++)
14106     {
14107       unsigned long insn = template[ix];
14108
14109       /* Emit mov pc,rx if bx is not permitted.  */
14110       if (htab->fix_v4bx == 1 && (insn & 0x0ffffff0) == 0x012fff10)
14111         insn = (insn & 0xf000000f) | 0x01a0f000;
14112       put_arm_insn (htab, output_bfd, insn, (char *)contents + ix*4);
14113     }
14114 }
14115
14116 /* Install the special first PLT entry for elf32-arm-nacl.  Unlike
14117    other variants, NaCl needs this entry in a static executable's
14118    .iplt too.  When we're handling that case, GOT_DISPLACEMENT is
14119    zero.  For .iplt really only the last bundle is useful, and .iplt
14120    could have a shorter first entry, with each individual PLT entry's
14121    relative branch calculated differently so it targets the last
14122    bundle instead of the instruction before it (labelled .Lplt_tail
14123    above).  But it's simpler to keep the size and layout of PLT0
14124    consistent with the dynamic case, at the cost of some dead code at
14125    the start of .iplt and the one dead store to the stack at the start
14126    of .Lplt_tail.  */
14127 static void
14128 arm_nacl_put_plt0 (struct elf32_arm_link_hash_table *htab, bfd *output_bfd,
14129                    asection *plt, bfd_vma got_displacement)
14130 {
14131   unsigned int i;
14132
14133   put_arm_insn (htab, output_bfd,
14134                 elf32_arm_nacl_plt0_entry[0]
14135                 | arm_movw_immediate (got_displacement),
14136                 plt->contents + 0);
14137   put_arm_insn (htab, output_bfd,
14138                 elf32_arm_nacl_plt0_entry[1]
14139                 | arm_movt_immediate (got_displacement),
14140                 plt->contents + 4);
14141
14142   for (i = 2; i < ARRAY_SIZE (elf32_arm_nacl_plt0_entry); ++i)
14143     put_arm_insn (htab, output_bfd,
14144                   elf32_arm_nacl_plt0_entry[i],
14145                   plt->contents + (i * 4));
14146 }
14147
14148 /* Finish up the dynamic sections.  */
14149
14150 static bfd_boolean
14151 elf32_arm_finish_dynamic_sections (bfd * output_bfd, struct bfd_link_info * info)
14152 {
14153   bfd * dynobj;
14154   asection * sgot;
14155   asection * sdyn;
14156   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
14157
14158   htab = elf32_arm_hash_table (info);
14159   if (htab == NULL)
14160     return FALSE;
14161
14162   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
14163
14164   sgot = htab->root.sgotplt;
14165   /* A broken linker script might have discarded the dynamic sections.
14166      Catch this here so that we do not seg-fault later on.  */
14167   if (sgot != NULL && bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
14168     return FALSE;
14169   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
14170
14171   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
14172     {
14173       asection *splt;
14174       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
14175
14176       splt = htab->root.splt;
14177       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
14178       BFD_ASSERT (htab->symbian_p || sgot != NULL);
14179
14180       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
14181       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
14182
14183       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
14184         {
14185           Elf_Internal_Dyn dyn;
14186           const char * name;
14187           asection * s;
14188
14189           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
14190
14191           switch (dyn.d_tag)
14192             {
14193               unsigned int type;
14194
14195             default:
14196               if (htab->vxworks_p
14197                   && elf_vxworks_finish_dynamic_entry (output_bfd, &dyn))
14198                 bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
14199               break;
14200
14201             case DT_HASH:
14202               name = ".hash";
14203               goto get_vma_if_bpabi;
14204             case DT_STRTAB:
14205               name = ".dynstr";
14206               goto get_vma_if_bpabi;
14207             case DT_SYMTAB:
14208               name = ".dynsym";
14209               goto get_vma_if_bpabi;
14210             case DT_VERSYM:
14211               name = ".gnu.version";
14212               goto get_vma_if_bpabi;
14213             case DT_VERDEF:
14214               name = ".gnu.version_d";
14215               goto get_vma_if_bpabi;
14216             case DT_VERNEED:
14217               name = ".gnu.version_r";
14218               goto get_vma_if_bpabi;
14219
14220             case DT_PLTGOT:
14221               name = ".got";
14222               goto get_vma;
14223             case DT_JMPREL:
14224               name = RELOC_SECTION (htab, ".plt");
14225             get_vma:
14226               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
14227               if (s == NULL)
14228                 {
14229                   /* PR ld/14397: Issue an error message if a required section is missing.  */
14230                   (*_bfd_error_handler)
14231                     (_("error: required section '%s' not found in the linker script"), name);
14232                   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
14233                   return FALSE;
14234                 }
14235               if (!htab->symbian_p)
14236                 dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
14237               else
14238                 /* In the BPABI, tags in the PT_DYNAMIC section point
14239                    at the file offset, not the memory address, for the
14240                    convenience of the post linker.  */
14241                 dyn.d_un.d_ptr = s->filepos;
14242               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
14243               break;
14244
14245             get_vma_if_bpabi:
14246               if (htab->symbian_p)
14247                 goto get_vma;
14248               break;
14249
14250             case DT_PLTRELSZ:
14251               s = htab->root.srelplt;
14252               BFD_ASSERT (s != NULL);
14253               dyn.d_un.d_val = s->size;
14254               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
14255               break;
14256
14257             case DT_RELSZ:
14258             case DT_RELASZ:
14259               if (!htab->symbian_p)
14260                 {
14261                   /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
14262                      procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
14263                      included in the overall relocs (DT_REL).  This is
14264                      what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
14265                      that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
14266                      here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
14267                      the linker script arranges for .rel(a).plt to follow all
14268                      other relocation sections, we don't have to worry
14269                      about changing the DT_REL entry.  */
14270                   s = htab->root.srelplt;
14271                   if (s != NULL)
14272                     dyn.d_un.d_val -= s->size;
14273                   bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
14274                   break;
14275                 }
14276               /* Fall through.  */
14277
14278             case DT_REL:
14279             case DT_RELA:
14280               /* In the BPABI, the DT_REL tag must point at the file
14281                  offset, not the VMA, of the first relocation
14282                  section.  So, we use code similar to that in
14283                  elflink.c, but do not check for SHF_ALLOC on the
14284                  relcoation section, since relocations sections are
14285                  never allocated under the BPABI.  The comments above
14286                  about Unixware notwithstanding, we include all of the
14287                  relocations here.  */
14288               if (htab->symbian_p)
14289                 {
14290                   unsigned int i;
14291                   type = ((dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
14292                           ? SHT_REL : SHT_RELA);
14293                   dyn.d_un.d_val = 0;
14294                   for (i = 1; i < elf_numsections (output_bfd); i++)
14295                     {
14296                       Elf_Internal_Shdr *hdr
14297                         = elf_elfsections (output_bfd)[i];
14298                       if (hdr->sh_type == type)
14299                         {
14300                           if (dyn.d_tag == DT_RELSZ
14301                               || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
14302                             dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
14303                           else if ((ufile_ptr) hdr->sh_offset
14304                                    <= dyn.d_un.d_val - 1)
14305                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_offset;
14306                         }
14307                     }
14308                   bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
14309                 }
14310               break;
14311
14312             case DT_TLSDESC_PLT:
14313               s = htab->root.splt;
14314               dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
14315                                 + htab->dt_tlsdesc_plt);
14316               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
14317               break;
14318
14319             case DT_TLSDESC_GOT:
14320               s = htab->root.sgot;
14321               dyn.d_un.d_ptr = (s->output_section->vma + s->output_offset
14322                                 + htab->dt_tlsdesc_got);
14323               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
14324               break;
14325
14326               /* Set the bottom bit of DT_INIT/FINI if the
14327                  corresponding function is Thumb.  */
14328             case DT_INIT:
14329               name = info->init_function;
14330               goto get_sym;
14331             case DT_FINI:
14332               name = info->fini_function;
14333             get_sym:
14334               /* If it wasn't set by elf_bfd_final_link
14335                  then there is nothing to adjust.  */
14336               if (dyn.d_un.d_val != 0)
14337                 {
14338                   struct elf_link_hash_entry * eh;
14339
14340                   eh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
14341                                              FALSE, FALSE, TRUE);
14342                   if (eh != NULL && eh->target_internal == ST_BRANCH_TO_THUMB)
14343                     {
14344                       dyn.d_un.d_val |= 1;
14345                       bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
14346                     }
14347                 }
14348               break;
14349             }
14350         }
14351
14352       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
14353       if (splt->size > 0 && htab->plt_header_size)
14354         {
14355           const bfd_vma *plt0_entry;
14356           bfd_vma got_address, plt_address, got_displacement;
14357
14358           /* Calculate the addresses of the GOT and PLT.  */
14359           got_address = sgot->output_section->vma + sgot->output_offset;
14360           plt_address = splt->output_section->vma + splt->output_offset;
14361
14362           if (htab->vxworks_p)
14363             {
14364               /* The VxWorks GOT is relocated by the dynamic linker.
14365                  Therefore, we must emit relocations rather than simply
14366                  computing the values now.  */
14367               Elf_Internal_Rela rel;
14368
14369               plt0_entry = elf32_arm_vxworks_exec_plt0_entry;
14370               put_arm_insn (htab, output_bfd, plt0_entry[0],
14371                             splt->contents + 0);
14372               put_arm_insn (htab, output_bfd, plt0_entry[1],
14373                             splt->contents + 4);
14374               put_arm_insn (htab, output_bfd, plt0_entry[2],
14375                             splt->contents + 8);
14376               bfd_put_32 (output_bfd, got_address, splt->contents + 12);
14377
14378               /* Generate a relocation for _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
14379               rel.r_offset = plt_address + 12;
14380               rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_ARM_ABS32);
14381               rel.r_addend = 0;
14382               SWAP_RELOC_OUT (htab) (output_bfd, &rel,
14383                                      htab->srelplt2->contents);
14384             }
14385           else if (htab->nacl_p)
14386             arm_nacl_put_plt0 (htab, output_bfd, splt,
14387                                got_address + 8 - (plt_address + 16));
14388           else
14389             {
14390               got_displacement = got_address - (plt_address + 16);
14391
14392               plt0_entry = elf32_arm_plt0_entry;
14393               put_arm_insn (htab, output_bfd, plt0_entry[0],
14394                             splt->contents + 0);
14395               put_arm_insn (htab, output_bfd, plt0_entry[1],
14396                             splt->contents + 4);
14397               put_arm_insn (htab, output_bfd, plt0_entry[2],
14398                             splt->contents + 8);
14399               put_arm_insn (htab, output_bfd, plt0_entry[3],
14400                             splt->contents + 12);
14401
14402 #ifdef FOUR_WORD_PLT
14403               /* The displacement value goes in the otherwise-unused
14404                  last word of the second entry.  */
14405               bfd_put_32 (output_bfd, got_displacement, splt->contents + 28);
14406 #else
14407               bfd_put_32 (output_bfd, got_displacement, splt->contents + 16);
14408 #endif
14409             }
14410         }
14411
14412       /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
14413          really seem like the right value.  */
14414       if (splt->output_section->owner == output_bfd)
14415         elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
14416
14417       if (htab->dt_tlsdesc_plt)
14418         {
14419           bfd_vma got_address
14420             = sgot->output_section->vma + sgot->output_offset;
14421           bfd_vma gotplt_address = (htab->root.sgot->output_section->vma
14422                                     + htab->root.sgot->output_offset);
14423           bfd_vma plt_address
14424             = splt->output_section->vma + splt->output_offset;
14425
14426           arm_put_trampoline (htab, output_bfd,
14427                               splt->contents + htab->dt_tlsdesc_plt,
14428                               dl_tlsdesc_lazy_trampoline, 6);
14429
14430           bfd_put_32 (output_bfd,
14431                       gotplt_address + htab->dt_tlsdesc_got
14432                       - (plt_address + htab->dt_tlsdesc_plt)
14433                       - dl_tlsdesc_lazy_trampoline[6],
14434                       splt->contents + htab->dt_tlsdesc_plt + 24);
14435           bfd_put_32 (output_bfd,
14436                       got_address - (plt_address + htab->dt_tlsdesc_plt)
14437                       - dl_tlsdesc_lazy_trampoline[7],
14438                       splt->contents + htab->dt_tlsdesc_plt + 24 + 4);
14439         }
14440
14441       if (htab->tls_trampoline)
14442         {
14443           arm_put_trampoline (htab, output_bfd,
14444                               splt->contents + htab->tls_trampoline,
14445                               tls_trampoline, 3);
14446 #ifdef FOUR_WORD_PLT
14447           bfd_put_32 (output_bfd, 0x00000000,
14448                       splt->contents + htab->tls_trampoline + 12);
14449 #endif
14450         }
14451
14452       if (htab->vxworks_p && !info->shared && htab->root.splt->size > 0)
14453         {
14454           /* Correct the .rel(a).plt.unloaded relocations.  They will have
14455              incorrect symbol indexes.  */
14456           int num_plts;
14457           unsigned char *p;
14458
14459           num_plts = ((htab->root.splt->size - htab->plt_header_size)
14460                       / htab->plt_entry_size);
14461           p = htab->srelplt2->contents + RELOC_SIZE (htab);
14462
14463           for (; num_plts; num_plts--)
14464             {
14465               Elf_Internal_Rela rel;
14466
14467               SWAP_RELOC_IN (htab) (output_bfd, p, &rel);
14468               rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hgot->indx, R_ARM_ABS32);
14469               SWAP_RELOC_OUT (htab) (output_bfd, &rel, p);
14470               p += RELOC_SIZE (htab);
14471
14472               SWAP_RELOC_IN (htab) (output_bfd, p, &rel);
14473               rel.r_info = ELF32_R_INFO (htab->root.hplt->indx, R_ARM_ABS32);
14474               SWAP_RELOC_OUT (htab) (output_bfd, &rel, p);
14475               p += RELOC_SIZE (htab);
14476             }
14477         }
14478     }
14479
14480   if (htab->nacl_p && htab->root.iplt != NULL && htab->root.iplt->size > 0)
14481     /* NaCl uses a special first entry in .iplt too.  */
14482     arm_nacl_put_plt0 (htab, output_bfd, htab->root.iplt, 0);
14483
14484   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
14485   if (sgot)
14486     {
14487       if (sgot->size > 0)
14488         {
14489           if (sdyn == NULL)
14490             bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
14491           else
14492             bfd_put_32 (output_bfd,
14493                         sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
14494                         sgot->contents);
14495           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
14496           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
14497         }
14498
14499       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
14500     }
14501
14502   return TRUE;
14503 }
14504
14505 static void
14506 elf32_arm_post_process_headers (bfd * abfd, struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
14507 {
14508   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
14509   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
14510
14511   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
14512
14513   if (EF_ARM_EABI_VERSION (i_ehdrp->e_flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN)
14514     i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_ARM;
14515   else
14516     i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = 0;
14517   i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = ARM_ELF_ABI_VERSION;
14518
14519   if (link_info)
14520     {
14521       globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
14522       if (globals != NULL && globals->byteswap_code)
14523         i_ehdrp->e_flags |= EF_ARM_BE8;
14524     }
14525
14526   if (EF_ARM_EABI_VERSION (i_ehdrp->e_flags) == EF_ARM_EABI_VER5
14527       && ((i_ehdrp->e_type == ET_DYN) || (i_ehdrp->e_type == ET_EXEC)))
14528     {
14529       int abi = bfd_elf_get_obj_attr_int (abfd, OBJ_ATTR_PROC, Tag_ABI_VFP_args);
14530       if (abi)
14531         i_ehdrp->e_flags |= EF_ARM_ABI_FLOAT_HARD;
14532       else
14533         i_ehdrp->e_flags |= EF_ARM_ABI_FLOAT_SOFT;
14534     }
14535 }
14536
14537 static enum elf_reloc_type_class
14538 elf32_arm_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
14539                             const asection *rel_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
14540                             const Elf_Internal_Rela *rela)
14541 {
14542   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
14543     {
14544     case R_ARM_RELATIVE:
14545       return reloc_class_relative;
14546     case R_ARM_JUMP_SLOT:
14547       return reloc_class_plt;
14548     case R_ARM_COPY:
14549       return reloc_class_copy;
14550     default:
14551       return reloc_class_normal;
14552     }
14553 }
14554
14555 static void
14556 elf32_arm_final_write_processing (bfd *abfd, bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
14557 {
14558   bfd_arm_update_notes (abfd, ARM_NOTE_SECTION);
14559 }
14560
14561 /* Return TRUE if this is an unwinding table entry.  */
14562
14563 static bfd_boolean
14564 is_arm_elf_unwind_section_name (bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED, const char * name)
14565 {
14566   return (CONST_STRNEQ (name, ELF_STRING_ARM_unwind)
14567           || CONST_STRNEQ (name, ELF_STRING_ARM_unwind_once));
14568 }
14569
14570
14571 /* Set the type and flags for an ARM section.  We do this by
14572    the section name, which is a hack, but ought to work.  */
14573
14574 static bfd_boolean
14575 elf32_arm_fake_sections (bfd * abfd, Elf_Internal_Shdr * hdr, asection * sec)
14576 {
14577   const char * name;
14578
14579   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
14580
14581   if (is_arm_elf_unwind_section_name (abfd, name))
14582     {
14583       hdr->sh_type = SHT_ARM_EXIDX;
14584       hdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
14585     }
14586   return TRUE;
14587 }
14588
14589 /* Handle an ARM specific section when reading an object file.  This is
14590    called when bfd_section_from_shdr finds a section with an unknown
14591    type.  */
14592
14593 static bfd_boolean
14594 elf32_arm_section_from_shdr (bfd *abfd,
14595                              Elf_Internal_Shdr * hdr,
14596                              const char *name,
14597                              int shindex)
14598 {
14599   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
14600      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
14601      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
14602      names for all the ARM specific sections, so we will probably get
14603      away with this.  */
14604   switch (hdr->sh_type)
14605     {
14606     case SHT_ARM_EXIDX:
14607     case SHT_ARM_PREEMPTMAP:
14608     case SHT_ARM_ATTRIBUTES:
14609       break;
14610
14611     default:
14612       return FALSE;
14613     }
14614
14615   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
14616     return FALSE;
14617
14618   return TRUE;
14619 }
14620
14621 static _arm_elf_section_data *
14622 get_arm_elf_section_data (asection * sec)
14623 {
14624   if (sec && sec->owner && is_arm_elf (sec->owner))
14625     return elf32_arm_section_data (sec);
14626   else
14627     return NULL;
14628 }
14629
14630 typedef struct
14631 {
14632   void *flaginfo;
14633   struct bfd_link_info *info;
14634   asection *sec;
14635   int sec_shndx;
14636   int (*func) (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *,
14637                asection *, struct elf_link_hash_entry *);
14638 } output_arch_syminfo;
14639
14640 enum map_symbol_type
14641 {
14642   ARM_MAP_ARM,
14643   ARM_MAP_THUMB,
14644   ARM_MAP_DATA
14645 };
14646
14647
14648 /* Output a single mapping symbol.  */
14649
14650 static bfd_boolean
14651 elf32_arm_output_map_sym (output_arch_syminfo *osi,
14652                           enum map_symbol_type type,
14653                           bfd_vma offset)
14654 {
14655   static const char *names[3] = {"$a", "$t", "$d"};
14656   Elf_Internal_Sym sym;
14657
14658   sym.st_value = osi->sec->output_section->vma
14659                  + osi->sec->output_offset
14660                  + offset;
14661   sym.st_size = 0;
14662   sym.st_other = 0;
14663   sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_NOTYPE);
14664   sym.st_shndx = osi->sec_shndx;
14665   sym.st_target_internal = 0;
14666   elf32_arm_section_map_add (osi->sec, names[type][1], offset);
14667   return osi->func (osi->flaginfo, names[type], &sym, osi->sec, NULL) == 1;
14668 }
14669
14670 /* Output mapping symbols for the PLT entry described by ROOT_PLT and ARM_PLT.
14671    IS_IPLT_ENTRY_P says whether the PLT is in .iplt rather than .plt.  */
14672
14673 static bfd_boolean
14674 elf32_arm_output_plt_map_1 (output_arch_syminfo *osi,
14675                             bfd_boolean is_iplt_entry_p,
14676                             union gotplt_union *root_plt,
14677                             struct arm_plt_info *arm_plt)
14678 {
14679   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
14680   bfd_vma addr, plt_header_size;
14681
14682   if (root_plt->offset == (bfd_vma) -1)
14683     return TRUE;
14684
14685   htab = elf32_arm_hash_table (osi->info);
14686   if (htab == NULL)
14687     return FALSE;
14688
14689   if (is_iplt_entry_p)
14690     {
14691       osi->sec = htab->root.iplt;
14692       plt_header_size = 0;
14693     }
14694   else
14695     {
14696       osi->sec = htab->root.splt;
14697       plt_header_size = htab->plt_header_size;
14698     }
14699   osi->sec_shndx = (_bfd_elf_section_from_bfd_section
14700                     (osi->info->output_bfd, osi->sec->output_section));
14701
14702   addr = root_plt->offset & -2;
14703   if (htab->symbian_p)
14704     {
14705       if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_ARM, addr))
14706         return FALSE;
14707       if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_DATA, addr + 4))
14708         return FALSE;
14709     }
14710   else if (htab->vxworks_p)
14711     {
14712       if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_ARM, addr))
14713         return FALSE;
14714       if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_DATA, addr + 8))
14715         return FALSE;
14716       if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_ARM, addr + 12))
14717         return FALSE;
14718       if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_DATA, addr + 20))
14719         return FALSE;
14720     }
14721   else if (htab->nacl_p)
14722     {
14723       if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_ARM, addr))
14724         return FALSE;
14725     }
14726   else
14727     {
14728       bfd_boolean thumb_stub_p;
14729
14730       thumb_stub_p = elf32_arm_plt_needs_thumb_stub_p (osi->info, arm_plt);
14731       if (thumb_stub_p)
14732         {
14733           if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_THUMB, addr - 4))
14734             return FALSE;
14735         }
14736 #ifdef FOUR_WORD_PLT
14737       if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_ARM, addr))
14738         return FALSE;
14739       if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_DATA, addr + 12))
14740         return FALSE;
14741 #else
14742       /* A three-word PLT with no Thumb thunk contains only Arm code,
14743          so only need to output a mapping symbol for the first PLT entry and
14744          entries with thumb thunks.  */
14745       if (thumb_stub_p || addr == plt_header_size)
14746         {
14747           if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, ARM_MAP_ARM, addr))
14748             return FALSE;
14749         }
14750 #endif
14751     }
14752
14753   return TRUE;
14754 }
14755
14756 /* Output mapping symbols for PLT entries associated with H.  */
14757
14758 static bfd_boolean
14759 elf32_arm_output_plt_map (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
14760 {
14761   output_arch_syminfo *osi = (output_arch_syminfo *) inf;
14762   struct elf32_arm_link_hash_entry *eh;
14763
14764   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
14765     return TRUE;
14766
14767   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
14768     /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
14769        entry in the hash table, thus we never get to see the real
14770        symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
14771     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
14772
14773   eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
14774   return elf32_arm_output_plt_map_1 (osi, SYMBOL_CALLS_LOCAL (osi->info, h),
14775                                      &h->plt, &eh->plt);
14776 }
14777
14778 /* Output a single local symbol for a generated stub.  */
14779
14780 static bfd_boolean
14781 elf32_arm_output_stub_sym (output_arch_syminfo *osi, const char *name,
14782                            bfd_vma offset, bfd_vma size)
14783 {
14784   Elf_Internal_Sym sym;
14785
14786   sym.st_value = osi->sec->output_section->vma
14787                  + osi->sec->output_offset
14788                  + offset;
14789   sym.st_size = size;
14790   sym.st_other = 0;
14791   sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FUNC);
14792   sym.st_shndx = osi->sec_shndx;
14793   sym.st_target_internal = 0;
14794   return osi->func (osi->flaginfo, name, &sym, osi->sec, NULL) == 1;
14795 }
14796
14797 static bfd_boolean
14798 arm_map_one_stub (struct bfd_hash_entry * gen_entry,
14799                   void * in_arg)
14800 {
14801   struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry;
14802   asection *stub_sec;
14803   bfd_vma addr;
14804   char *stub_name;
14805   output_arch_syminfo *osi;
14806   const insn_sequence *template_sequence;
14807   enum stub_insn_type prev_type;
14808   int size;
14809   int i;
14810   enum map_symbol_type sym_type;
14811
14812   /* Massage our args to the form they really have.  */
14813   stub_entry = (struct elf32_arm_stub_hash_entry *) gen_entry;
14814   osi = (output_arch_syminfo *) in_arg;
14815
14816   stub_sec = stub_entry->stub_sec;
14817
14818   /* Ensure this stub is attached to the current section being
14819      processed.  */
14820   if (stub_sec != osi->sec)
14821     return TRUE;
14822
14823   addr = (bfd_vma) stub_entry->stub_offset;
14824   stub_name = stub_entry->output_name;
14825
14826   template_sequence = stub_entry->stub_template;
14827   switch (template_sequence[0].type)
14828     {
14829     case ARM_TYPE:
14830       if (!elf32_arm_output_stub_sym (osi, stub_name, addr, stub_entry->stub_size))
14831         return FALSE;
14832       break;
14833     case THUMB16_TYPE:
14834     case THUMB32_TYPE:
14835       if (!elf32_arm_output_stub_sym (osi, stub_name, addr | 1,
14836                                       stub_entry->stub_size))
14837         return FALSE;
14838       break;
14839     default:
14840       BFD_FAIL ();
14841       return 0;
14842     }
14843
14844   prev_type = DATA_TYPE;
14845   size = 0;
14846   for (i = 0; i < stub_entry->stub_template_size; i++)
14847     {
14848       switch (template_sequence[i].type)
14849         {
14850         case ARM_TYPE:
14851           sym_type = ARM_MAP_ARM;
14852           break;
14853
14854         case THUMB16_TYPE:
14855         case THUMB32_TYPE:
14856           sym_type = ARM_MAP_THUMB;
14857           break;
14858
14859         case DATA_TYPE:
14860           sym_type = ARM_MAP_DATA;
14861           break;
14862
14863         default:
14864           BFD_FAIL ();
14865           return FALSE;
14866         }
14867
14868       if (template_sequence[i].type != prev_type)
14869         {
14870           prev_type = template_sequence[i].type;
14871           if (!elf32_arm_output_map_sym (osi, sym_type, addr + size))
14872             return FALSE;
14873         }
14874
14875       switch (template_sequence[i].type)
14876         {
14877         case ARM_TYPE:
14878         case THUMB32_TYPE:
14879           size += 4;
14880           break;
14881
14882         case THUMB16_TYPE:
14883           size += 2;
14884           break;
14885
14886         case DATA_TYPE:
14887           size += 4;
14888           break;
14889
14890         default:
14891           BFD_FAIL ();
14892           return FALSE;
14893         }
14894     }
14895
14896   return TRUE;
14897 }
14898
14899 /* Output mapping symbols for linker generated sections,
14900    and for those data-only sections that do not have a
14901    $d.  */
14902
14903 static bfd_boolean
14904 elf32_arm_output_arch_local_syms (bfd *output_bfd,
14905                                   struct bfd_link_info *info,
14906                                   void *flaginfo,
14907                                   int (*func) (void *, const char *,
14908                                                Elf_Internal_Sym *,
14909                                                asection *,
14910                                                struct elf_link_hash_entry *))
14911 {
14912   output_arch_syminfo osi;
14913   struct elf32_arm_link_hash_table *htab;
14914   bfd_vma offset;
14915   bfd_size_type size;
14916   bfd *input_bfd;
14917
14918   htab = elf32_arm_hash_table (info);
14919   if (htab == NULL)
14920     return FALSE;
14921
14922   check_use_blx (htab);
14923
14924   osi.flaginfo = flaginfo;
14925   osi.info = info;
14926   osi.func = func;
14927
14928   /* Add a $d mapping symbol to data-only sections that
14929      don't have any mapping symbol.  This may result in (harmless) redundant
14930      mapping symbols.  */
14931   for (input_bfd = info->input_bfds;
14932        input_bfd != NULL;
14933        input_bfd = input_bfd->link_next)
14934     {
14935       if ((input_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | HAS_SYMS)) == HAS_SYMS)
14936         for (osi.sec = input_bfd->sections;
14937              osi.sec != NULL;
14938              osi.sec = osi.sec->next)
14939           {
14940             if (osi.sec->output_section != NULL
14941                 && ((osi.sec->output_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_CODE))
14942                     != 0)
14943                 && (osi.sec->flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_LINKER_CREATED))
14944                    == SEC_HAS_CONTENTS
14945                 && get_arm_elf_section_data (osi.sec) != NULL
14946                 && get_arm_elf_section_data (osi.sec)->mapcount == 0
14947                 && osi.sec->size > 0
14948                 && (osi.sec->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
14949               {
14950                 osi.sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
14951                   (output_bfd, osi.sec->output_section);
14952                 if (osi.sec_shndx != (int)SHN_BAD)
14953                   elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_DATA, 0);
14954               }
14955           }
14956     }
14957
14958   /* ARM->Thumb glue.  */
14959   if (htab->arm_glue_size > 0)
14960     {
14961       osi.sec = bfd_get_linker_section (htab->bfd_of_glue_owner,
14962                                         ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
14963
14964       osi.sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
14965           (output_bfd, osi.sec->output_section);
14966       if (info->shared || htab->root.is_relocatable_executable
14967           || htab->pic_veneer)
14968         size = ARM2THUMB_PIC_GLUE_SIZE;
14969       else if (htab->use_blx)
14970         size = ARM2THUMB_V5_STATIC_GLUE_SIZE;
14971       else
14972         size = ARM2THUMB_STATIC_GLUE_SIZE;
14973
14974       for (offset = 0; offset < htab->arm_glue_size; offset += size)
14975         {
14976           elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_ARM, offset);
14977           elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_DATA, offset + size - 4);
14978         }
14979     }
14980
14981   /* Thumb->ARM glue.  */
14982   if (htab->thumb_glue_size > 0)
14983     {
14984       osi.sec = bfd_get_linker_section (htab->bfd_of_glue_owner,
14985                                         THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
14986
14987       osi.sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
14988           (output_bfd, osi.sec->output_section);
14989       size = THUMB2ARM_GLUE_SIZE;
14990
14991       for (offset = 0; offset < htab->thumb_glue_size; offset += size)
14992         {
14993           elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_THUMB, offset);
14994           elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_ARM, offset + 4);
14995         }
14996     }
14997
14998   /* ARMv4 BX veneers.  */
14999   if (htab->bx_glue_size > 0)
15000     {
15001       osi.sec = bfd_get_linker_section (htab->bfd_of_glue_owner,
15002                                         ARM_BX_GLUE_SECTION_NAME);
15003
15004       osi.sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
15005           (output_bfd, osi.sec->output_section);
15006
15007       elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_ARM, 0);
15008     }
15009
15010   /* Long calls stubs.  */
15011   if (htab->stub_bfd && htab->stub_bfd->sections)
15012     {
15013       asection* stub_sec;
15014
15015       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
15016            stub_sec != NULL;
15017            stub_sec = stub_sec->next)
15018         {
15019           /* Ignore non-stub sections.  */
15020           if (!strstr (stub_sec->name, STUB_SUFFIX))
15021             continue;
15022
15023           osi.sec = stub_sec;
15024
15025           osi.sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
15026             (output_bfd, osi.sec->output_section);
15027
15028           bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, arm_map_one_stub, &osi);
15029         }
15030     }
15031
15032   /* Finally, output mapping symbols for the PLT.  */
15033   if (htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
15034     {
15035       osi.sec = htab->root.splt;
15036       osi.sec_shndx = (_bfd_elf_section_from_bfd_section
15037                        (output_bfd, osi.sec->output_section));
15038
15039       /* Output mapping symbols for the plt header.  SymbianOS does not have a
15040          plt header.  */
15041       if (htab->vxworks_p)
15042         {
15043           /* VxWorks shared libraries have no PLT header.  */
15044           if (!info->shared)
15045             {
15046               if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_ARM, 0))
15047                 return FALSE;
15048               if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_DATA, 12))
15049                 return FALSE;
15050             }
15051         }
15052       else if (htab->nacl_p)
15053         {
15054           if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_ARM, 0))
15055             return FALSE;
15056         }
15057       else if (!htab->symbian_p)
15058         {
15059           if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_ARM, 0))
15060             return FALSE;
15061 #ifndef FOUR_WORD_PLT
15062           if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_DATA, 16))
15063             return FALSE;
15064 #endif
15065         }
15066     }
15067   if (htab->nacl_p && htab->root.iplt && htab->root.iplt->size > 0)
15068     {
15069       /* NaCl uses a special first entry in .iplt too.  */
15070       osi.sec = htab->root.iplt;
15071       osi.sec_shndx = (_bfd_elf_section_from_bfd_section
15072                        (output_bfd, osi.sec->output_section));
15073       if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_ARM, 0))
15074         return FALSE;
15075     }
15076   if ((htab->root.splt && htab->root.splt->size > 0)
15077       || (htab->root.iplt && htab->root.iplt->size > 0))
15078     {
15079       elf_link_hash_traverse (&htab->root, elf32_arm_output_plt_map, &osi);
15080       for (input_bfd = info->input_bfds;
15081            input_bfd != NULL;
15082            input_bfd = input_bfd->link_next)
15083         {
15084           struct arm_local_iplt_info **local_iplt;
15085           unsigned int i, num_syms;
15086
15087           local_iplt = elf32_arm_local_iplt (input_bfd);
15088           if (local_iplt != NULL)
15089             {
15090               num_syms = elf_symtab_hdr (input_bfd).sh_info;
15091               for (i = 0; i < num_syms; i++)
15092                 if (local_iplt[i] != NULL
15093                     && !elf32_arm_output_plt_map_1 (&osi, TRUE,
15094                                                     &local_iplt[i]->root,
15095                                                     &local_iplt[i]->arm))
15096                   return FALSE;
15097             }
15098         }
15099     }
15100   if (htab->dt_tlsdesc_plt != 0)
15101     {
15102       /* Mapping symbols for the lazy tls trampoline.  */
15103       if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_ARM, htab->dt_tlsdesc_plt))
15104         return FALSE;
15105
15106       if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_DATA,
15107                                      htab->dt_tlsdesc_plt + 24))
15108         return FALSE;
15109     }
15110   if (htab->tls_trampoline != 0)
15111     {
15112       /* Mapping symbols for the tls trampoline.  */
15113       if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_ARM, htab->tls_trampoline))
15114         return FALSE;
15115 #ifdef FOUR_WORD_PLT
15116       if (!elf32_arm_output_map_sym (&osi, ARM_MAP_DATA,
15117                                      htab->tls_trampoline + 12))
15118         return FALSE;
15119 #endif
15120     }
15121
15122   return TRUE;
15123 }
15124
15125 /* Allocate target specific section data.  */
15126
15127 static bfd_boolean
15128 elf32_arm_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
15129 {
15130   if (!sec->used_by_bfd)
15131     {
15132       _arm_elf_section_data *sdata;
15133       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
15134
15135       sdata = (_arm_elf_section_data *) bfd_zalloc (abfd, amt);
15136       if (sdata == NULL)
15137         return FALSE;
15138       sec->used_by_bfd = sdata;
15139     }
15140
15141   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
15142 }
15143
15144
15145 /* Used to order a list of mapping symbols by address.  */
15146
15147 static int
15148 elf32_arm_compare_mapping (const void * a, const void * b)
15149 {
15150   const elf32_arm_section_map *amap = (const elf32_arm_section_map *) a;
15151   const elf32_arm_section_map *bmap = (const elf32_arm_section_map *) b;
15152
15153   if (amap->vma > bmap->vma)
15154     return 1;
15155   else if (amap->vma < bmap->vma)
15156     return -1;
15157   else if (amap->type > bmap->type)
15158     /* Ensure results do not depend on the host qsort for objects with
15159        multiple mapping symbols at the same address by sorting on type
15160        after vma.  */
15161     return 1;
15162   else if (amap->type < bmap->type)
15163     return -1;
15164   else
15165     return 0;
15166 }
15167
15168 /* Add OFFSET to lower 31 bits of ADDR, leaving other bits unmodified.  */
15169
15170 static unsigned long
15171 offset_prel31 (unsigned long addr, bfd_vma offset)
15172 {
15173   return (addr & ~0x7ffffffful) | ((addr + offset) & 0x7ffffffful);
15174 }
15175
15176 /* Copy an .ARM.exidx table entry, adding OFFSET to (applied) PREL31
15177    relocations.  */
15178
15179 static void
15180 copy_exidx_entry (bfd *output_bfd, bfd_byte *to, bfd_byte *from, bfd_vma offset)
15181 {
15182   unsigned long first_word = bfd_get_32 (output_bfd, from);
15183   unsigned long second_word = bfd_get_32 (output_bfd, from + 4);
15184
15185   /* High bit of first word is supposed to be zero.  */
15186   if ((first_word & 0x80000000ul) == 0)
15187     first_word = offset_prel31 (first_word, offset);
15188
15189   /* If the high bit of the first word is clear, and the bit pattern is not 0x1
15190      (EXIDX_CANTUNWIND), this is an offset to an .ARM.extab entry.  */
15191   if ((second_word != 0x1) && ((second_word & 0x80000000ul) == 0))
15192     second_word = offset_prel31 (second_word, offset);
15193
15194   bfd_put_32 (output_bfd, first_word, to);
15195   bfd_put_32 (output_bfd, second_word, to + 4);
15196 }
15197
15198 /* Data for make_branch_to_a8_stub().  */
15199
15200 struct a8_branch_to_stub_data
15201 {
15202   asection *writing_section;
15203   bfd_byte *contents;
15204 };
15205
15206
15207 /* Helper to insert branches to Cortex-A8 erratum stubs in the right
15208    places for a particular section.  */
15209
15210 static bfd_boolean
15211 make_branch_to_a8_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry,
15212                        void *in_arg)
15213 {
15214   struct elf32_arm_stub_hash_entry *stub_entry;
15215   struct a8_branch_to_stub_data *data;
15216   bfd_byte *contents;
15217   unsigned long branch_insn;
15218   bfd_vma veneered_insn_loc, veneer_entry_loc;
15219   bfd_signed_vma branch_offset;
15220   bfd *abfd;
15221   unsigned int target;
15222
15223   stub_entry = (struct elf32_arm_stub_hash_entry *) gen_entry;
15224   data = (struct a8_branch_to_stub_data *) in_arg;
15225
15226   if (stub_entry->target_section != data->writing_section
15227       || stub_entry->stub_type < arm_stub_a8_veneer_lwm)
15228     return TRUE;
15229
15230   contents = data->contents;
15231
15232   veneered_insn_loc = stub_entry->target_section->output_section->vma
15233                       + stub_entry->target_section->output_offset
15234                       + stub_entry->target_value;
15235
15236   veneer_entry_loc = stub_entry->stub_sec->output_section->vma
15237                      + stub_entry->stub_sec->output_offset
15238                      + stub_entry->stub_offset;
15239
15240   if (stub_entry->stub_type == arm_stub_a8_veneer_blx)
15241     veneered_insn_loc &= ~3u;
15242
15243   branch_offset = veneer_entry_loc - veneered_insn_loc - 4;
15244
15245   abfd = stub_entry->target_section->owner;
15246   target = stub_entry->target_value;
15247
15248   /* We attempt to avoid this condition by setting stubs_always_after_branch
15249      in elf32_arm_size_stubs if we've enabled the Cortex-A8 erratum workaround.
15250      This check is just to be on the safe side...  */
15251   if ((veneered_insn_loc & ~0xfff) == (veneer_entry_loc & ~0xfff))
15252     {
15253       (*_bfd_error_handler) (_("%B: error: Cortex-A8 erratum stub is "
15254                                "allocated in unsafe location"), abfd);
15255       return FALSE;
15256     }
15257
15258   switch (stub_entry->stub_type)
15259     {
15260     case arm_stub_a8_veneer_b:
15261     case arm_stub_a8_veneer_b_cond:
15262       branch_insn = 0xf0009000;
15263       goto jump24;
15264
15265     case arm_stub_a8_veneer_blx:
15266       branch_insn = 0xf000e800;
15267       goto jump24;
15268
15269     case arm_stub_a8_veneer_bl:
15270       {
15271         unsigned int i1, j1, i2, j2, s;
15272
15273         branch_insn = 0xf000d000;
15274
15275       jump24:
15276         if (branch_offset < -16777216 || branch_offset > 16777214)
15277           {
15278             /* There's not much we can do apart from complain if this
15279                happens.  */
15280             (*_bfd_error_handler) (_("%B: error: Cortex-A8 erratum stub out "
15281                                      "of range (input file too large)"), abfd);
15282             return FALSE;
15283           }
15284
15285         /* i1 = not(j1 eor s), so:
15286            not i1 = j1 eor s
15287            j1 = (not i1) eor s.  */
15288
15289         branch_insn |= (branch_offset >> 1) & 0x7ff;
15290         branch_insn |= ((branch_offset >> 12) & 0x3ff) << 16;
15291         i2 = (branch_offset >> 22) & 1;
15292         i1 = (branch_offset >> 23) & 1;
15293         s = (branch_offset >> 24) & 1;
15294         j1 = (!i1) ^ s;
15295         j2 = (!i2) ^ s;
15296         branch_insn |= j2 << 11;
15297         branch_insn |= j1 << 13;
15298         branch_insn |= s << 26;
15299       }
15300       break;
15301
15302     default:
15303       BFD_FAIL ();
15304       return FALSE;
15305     }
15306
15307   bfd_put_16 (abfd, (branch_insn >> 16) & 0xffff, &contents[target]);
15308   bfd_put_16 (abfd, branch_insn & 0xffff, &contents[target + 2]);
15309
15310   return TRUE;
15311 }
15312
15313 /* Do code byteswapping.  Return FALSE afterwards so that the section is
15314    written out as normal.  */
15315
15316 static bfd_boolean
15317 elf32_arm_write_section (bfd *output_bfd,
15318                          struct bfd_link_info *link_info,
15319                          asection *sec,
15320                          bfd_byte *contents)
15321 {
15322   unsigned int mapcount, errcount;
15323   _arm_elf_section_data *arm_data;
15324   struct elf32_arm_link_hash_table *globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
15325   elf32_arm_section_map *map;
15326   elf32_vfp11_erratum_list *errnode;
15327   bfd_vma ptr;
15328   bfd_vma end;
15329   bfd_vma offset = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
15330   bfd_byte tmp;
15331   unsigned int i;
15332
15333   if (globals == NULL)
15334     return FALSE;
15335
15336   /* If this section has not been allocated an _arm_elf_section_data
15337      structure then we cannot record anything.  */
15338   arm_data = get_arm_elf_section_data (sec);
15339   if (arm_data == NULL)
15340     return FALSE;
15341
15342   mapcount = arm_data->mapcount;
15343   map = arm_data->map;
15344   errcount = arm_data->erratumcount;
15345
15346   if (errcount != 0)
15347     {
15348       unsigned int endianflip = bfd_big_endian (output_bfd) ? 3 : 0;
15349
15350       for (errnode = arm_data->erratumlist; errnode != 0;
15351            errnode = errnode->next)
15352         {
15353           bfd_vma target = errnode->vma - offset;
15354
15355           switch (errnode->type)
15356             {
15357             case VFP11_ERRATUM_BRANCH_TO_ARM_VENEER:
15358               {
15359                 bfd_vma branch_to_veneer;
15360                 /* Original condition code of instruction, plus bit mask for
15361                    ARM B instruction.  */
15362                 unsigned int insn = (errnode->u.b.vfp_insn & 0xf0000000)
15363                                   | 0x0a000000;
15364
15365                 /* The instruction is before the label.  */
15366                 target -= 4;
15367
15368                 /* Above offset included in -4 below.  */
15369                 branch_to_veneer = errnode->u.b.veneer->vma
15370                                    - errnode->vma - 4;
15371
15372                 if ((signed) branch_to_veneer < -(1 << 25)
15373                     || (signed) branch_to_veneer >= (1 << 25))
15374                   (*_bfd_error_handler) (_("%B: error: VFP11 veneer out of "
15375                                            "range"), output_bfd);
15376
15377                 insn |= (branch_to_veneer >> 2) & 0xffffff;
15378                 contents[endianflip ^ target] = insn & 0xff;
15379                 contents[endianflip ^ (target + 1)] = (insn >> 8) & 0xff;
15380                 contents[endianflip ^ (target + 2)] = (insn >> 16) & 0xff;
15381                 contents[endianflip ^ (target + 3)] = (insn >> 24) & 0xff;
15382               }
15383               break;
15384
15385             case VFP11_ERRATUM_ARM_VENEER:
15386               {
15387                 bfd_vma branch_from_veneer;
15388                 unsigned int insn;
15389
15390                 /* Take size of veneer into account.  */
15391                 branch_from_veneer = errnode->u.v.branch->vma
15392                                      - errnode->vma - 12;
15393
15394                 if ((signed) branch_from_veneer < -(1 << 25)
15395                     || (signed) branch_from_veneer >= (1 << 25))
15396                   (*_bfd_error_handler) (_("%B: error: VFP11 veneer out of "
15397                                            "range"), output_bfd);
15398
15399                 /* Original instruction.  */
15400                 insn = errnode->u.v.branch->u.b.vfp_insn;
15401                 contents[endianflip ^ target] = insn & 0xff;
15402                 contents[endianflip ^ (target + 1)] = (insn >> 8) & 0xff;
15403                 contents[endianflip ^ (target + 2)] = (insn >> 16) & 0xff;
15404                 contents[endianflip ^ (target + 3)] = (insn >> 24) & 0xff;
15405
15406                 /* Branch back to insn after original insn.  */
15407                 insn = 0xea000000 | ((branch_from_veneer >> 2) & 0xffffff);
15408                 contents[endianflip ^ (target + 4)] = insn & 0xff;
15409                 contents[endianflip ^ (target + 5)] = (insn >> 8) & 0xff;
15410                 contents[endianflip ^ (target + 6)] = (insn >> 16) & 0xff;
15411                 contents[endianflip ^ (target + 7)] = (insn >> 24) & 0xff;
15412               }
15413               break;
15414
15415             default:
15416               abort ();
15417             }
15418         }
15419     }
15420
15421   if (arm_data->elf.this_hdr.sh_type == SHT_ARM_EXIDX)
15422     {
15423       arm_unwind_table_edit *edit_node
15424         = arm_data->u.exidx.unwind_edit_list;
15425       /* Now, sec->size is the size of the section we will write.  The original
15426          size (before we merged duplicate entries and inserted EXIDX_CANTUNWIND
15427          markers) was sec->rawsize.  (This isn't the case if we perform no
15428          edits, then rawsize will be zero and we should use size).  */
15429       bfd_byte *edited_contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (sec->size);
15430       unsigned int input_size = sec->rawsize ? sec->rawsize : sec->size;
15431       unsigned int in_index, out_index;
15432       bfd_vma add_to_offsets = 0;
15433
15434       for (in_index = 0, out_index = 0; in_index * 8 < input_size || edit_node;)
15435         {
15436           if (edit_node)
15437             {
15438               unsigned int edit_index = edit_node->index;
15439
15440               if (in_index < edit_index && in_index * 8 < input_size)
15441                 {
15442                   copy_exidx_entry (output_bfd, edited_contents + out_index * 8,
15443                                     contents + in_index * 8, add_to_offsets);
15444                   out_index++;
15445                   in_index++;
15446                 }
15447               else if (in_index == edit_index
15448                        || (in_index * 8 >= input_size
15449                            && edit_index == UINT_MAX))
15450                 {
15451                   switch (edit_node->type)
15452                     {
15453                     case DELETE_EXIDX_ENTRY:
15454                       in_index++;
15455                       add_to_offsets += 8;
15456                       break;
15457
15458                     case INSERT_EXIDX_CANTUNWIND_AT_END:
15459                       {
15460                         asection *text_sec = edit_node->linked_section;
15461                         bfd_vma text_offset = text_sec->output_section->vma
15462                                               + text_sec->output_offset
15463                                               + text_sec->size;
15464                         bfd_vma exidx_offset = offset + out_index * 8;
15465                         unsigned long prel31_offset;
15466
15467                         /* Note: this is meant to be equivalent to an
15468                            R_ARM_PREL31 relocation.  These synthetic
15469                            EXIDX_CANTUNWIND markers are not relocated by the
15470                            usual BFD method.  */
15471                         prel31_offset = (text_offset - exidx_offset)
15472                                         & 0x7ffffffful;
15473
15474                         /* First address we can't unwind.  */
15475                         bfd_put_32 (output_bfd, prel31_offset,
15476                                     &edited_contents[out_index * 8]);
15477
15478                         /* Code for EXIDX_CANTUNWIND.  */
15479                         bfd_put_32 (output_bfd, 0x1,
15480                                     &edited_contents[out_index * 8 + 4]);
15481
15482                         out_index++;
15483                         add_to_offsets -= 8;
15484                       }
15485                       break;
15486                     }
15487
15488                   edit_node = edit_node->next;
15489                 }
15490             }
15491           else
15492             {
15493               /* No more edits, copy remaining entries verbatim.  */
15494               copy_exidx_entry (output_bfd, edited_contents + out_index * 8,
15495                                 contents + in_index * 8, add_to_offsets);
15496               out_index++;
15497               in_index++;
15498             }
15499         }
15500
15501       if (!(sec->flags & SEC_EXCLUDE) && !(sec->flags & SEC_NEVER_LOAD))
15502         bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section,
15503                                   edited_contents,
15504                                   (file_ptr) sec->output_offset, sec->size);
15505
15506       return TRUE;
15507     }
15508
15509   /* Fix code to point to Cortex-A8 erratum stubs.  */
15510   if (globals->fix_cortex_a8)
15511     {
15512       struct a8_branch_to_stub_data data;
15513
15514       data.writing_section = sec;
15515       data.contents = contents;
15516
15517       bfd_hash_traverse (&globals->stub_hash_table, make_branch_to_a8_stub,
15518                          &data);
15519     }
15520
15521   if (mapcount == 0)
15522     return FALSE;
15523
15524   if (globals->byteswap_code)
15525     {
15526       qsort (map, mapcount, sizeof (* map), elf32_arm_compare_mapping);
15527
15528       ptr = map[0].vma;
15529       for (i = 0; i < mapcount; i++)
15530         {
15531           if (i == mapcount - 1)
15532             end = sec->size;
15533           else
15534             end = map[i + 1].vma;
15535
15536           switch (map[i].type)
15537             {
15538             case 'a':
15539               /* Byte swap code words.  */
15540               while (ptr + 3 < end)
15541                 {
15542                   tmp = contents[ptr];
15543                   contents[ptr] = contents[ptr + 3];
15544                   contents[ptr + 3] = tmp;
15545                   tmp = contents[ptr + 1];
15546                   contents[ptr + 1] = contents[ptr + 2];
15547                   contents[ptr + 2] = tmp;
15548                   ptr += 4;
15549                 }
15550               break;
15551
15552             case 't':
15553               /* Byte swap code halfwords.  */
15554               while (ptr + 1 < end)
15555                 {
15556                   tmp = contents[ptr];
15557                   contents[ptr] = contents[ptr + 1];
15558                   contents[ptr + 1] = tmp;
15559                   ptr += 2;
15560                 }
15561               break;
15562
15563             case 'd':
15564               /* Leave data alone.  */
15565               break;
15566             }
15567           ptr = end;
15568         }
15569     }
15570
15571   free (map);
15572   arm_data->mapcount = -1;
15573   arm_data->mapsize = 0;
15574   arm_data->map = NULL;
15575
15576   return FALSE;
15577 }
15578
15579 /* Mangle thumb function symbols as we read them in.  */
15580
15581 static bfd_boolean
15582 elf32_arm_swap_symbol_in (bfd * abfd,
15583                           const void *psrc,
15584                           const void *pshn,
15585                           Elf_Internal_Sym *dst)
15586 {
15587   if (!bfd_elf32_swap_symbol_in (abfd, psrc, pshn, dst))
15588     return FALSE;
15589
15590   /* New EABI objects mark thumb function symbols by setting the low bit of
15591      the address.  */
15592   if (ELF_ST_TYPE (dst->st_info) == STT_FUNC
15593       || ELF_ST_TYPE (dst->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
15594     {
15595       if (dst->st_value & 1)
15596         {
15597           dst->st_value &= ~(bfd_vma) 1;
15598           dst->st_target_internal = ST_BRANCH_TO_THUMB;
15599         }
15600       else
15601         dst->st_target_internal = ST_BRANCH_TO_ARM;
15602     }
15603   else if (ELF_ST_TYPE (dst->st_info) == STT_ARM_TFUNC)
15604     {
15605       dst->st_info = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (dst->st_info), STT_FUNC);
15606       dst->st_target_internal = ST_BRANCH_TO_THUMB;
15607     }
15608   else if (ELF_ST_TYPE (dst->st_info) == STT_SECTION)
15609     dst->st_target_internal = ST_BRANCH_LONG;
15610   else
15611     dst->st_target_internal = ST_BRANCH_UNKNOWN;
15612
15613   return TRUE;
15614 }
15615
15616
15617 /* Mangle thumb function symbols as we write them out.  */
15618
15619 static void
15620 elf32_arm_swap_symbol_out (bfd *abfd,
15621                            const Elf_Internal_Sym *src,
15622                            void *cdst,
15623                            void *shndx)
15624 {
15625   Elf_Internal_Sym newsym;
15626
15627   /* We convert STT_ARM_TFUNC symbols into STT_FUNC with the low bit
15628      of the address set, as per the new EABI.  We do this unconditionally
15629      because objcopy does not set the elf header flags until after
15630      it writes out the symbol table.  */
15631   if (src->st_target_internal == ST_BRANCH_TO_THUMB)
15632     {
15633       newsym = *src;
15634       if (ELF_ST_TYPE (src->st_info) != STT_GNU_IFUNC)
15635         newsym.st_info = ELF_ST_INFO (ELF_ST_BIND (src->st_info), STT_FUNC);
15636       if (newsym.st_shndx != SHN_UNDEF)
15637         {
15638           /* Do this only for defined symbols. At link type, the static
15639              linker will simulate the work of dynamic linker of resolving
15640              symbols and will carry over the thumbness of found symbols to
15641              the output symbol table. It's not clear how it happens, but
15642              the thumbness of undefined symbols can well be different at
15643              runtime, and writing '1' for them will be confusing for users
15644              and possibly for dynamic linker itself.
15645           */
15646           newsym.st_value |= 1;
15647         }
15648
15649       src = &newsym;
15650     }
15651   bfd_elf32_swap_symbol_out (abfd, src, cdst, shndx);
15652 }
15653
15654 /* Add the PT_ARM_EXIDX program header.  */
15655
15656 static bfd_boolean
15657 elf32_arm_modify_segment_map (bfd *abfd,
15658                               struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
15659 {
15660   struct elf_segment_map *m;
15661   asection *sec;
15662
15663   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".ARM.exidx");
15664   if (sec != NULL && (sec->flags & SEC_LOAD) != 0)
15665     {
15666       /* If there is already a PT_ARM_EXIDX header, then we do not
15667          want to add another one.  This situation arises when running
15668          "strip"; the input binary already has the header.  */
15669       m = elf_seg_map (abfd);
15670       while (m && m->p_type != PT_ARM_EXIDX)
15671         m = m->next;
15672       if (!m)
15673         {
15674           m = (struct elf_segment_map *)
15675               bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct elf_segment_map));
15676           if (m == NULL)
15677             return FALSE;
15678           m->p_type = PT_ARM_EXIDX;
15679           m->count = 1;
15680           m->sections[0] = sec;
15681
15682           m->next = elf_seg_map (abfd);
15683           elf_seg_map (abfd) = m;
15684         }
15685     }
15686
15687   return TRUE;
15688 }
15689
15690 /* We may add a PT_ARM_EXIDX program header.  */
15691
15692 static int
15693 elf32_arm_additional_program_headers (bfd *abfd,
15694                                       struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
15695 {
15696   asection *sec;
15697
15698   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".ARM.exidx");
15699   if (sec != NULL && (sec->flags & SEC_LOAD) != 0)
15700     return 1;
15701   else
15702     return 0;
15703 }
15704
15705 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
15706    file.  */
15707
15708 static bfd_boolean
15709 elf32_arm_add_symbol_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
15710                            Elf_Internal_Sym *sym, const char **namep,
15711                            flagword *flagsp, asection **secp, bfd_vma *valp)
15712 {
15713   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
15714       && (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_GNU_IFUNC
15715           || ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_GNU_UNIQUE))
15716     elf_tdata (info->output_bfd)->has_gnu_symbols = TRUE;
15717
15718   if (elf32_arm_hash_table (info)->vxworks_p
15719       && !elf_vxworks_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep,
15720                                        flagsp, secp, valp))
15721     return FALSE;
15722
15723   return TRUE;
15724 }
15725
15726 /* We use this to override swap_symbol_in and swap_symbol_out.  */
15727 const struct elf_size_info elf32_arm_size_info =
15728 {
15729   sizeof (Elf32_External_Ehdr),
15730   sizeof (Elf32_External_Phdr),
15731   sizeof (Elf32_External_Shdr),
15732   sizeof (Elf32_External_Rel),
15733   sizeof (Elf32_External_Rela),
15734   sizeof (Elf32_External_Sym),
15735   sizeof (Elf32_External_Dyn),
15736   sizeof (Elf_External_Note),
15737   4,
15738   1,
15739   32, 2,
15740   ELFCLASS32, EV_CURRENT,
15741   bfd_elf32_write_out_phdrs,
15742   bfd_elf32_write_shdrs_and_ehdr,
15743   bfd_elf32_checksum_contents,
15744   bfd_elf32_write_relocs,
15745   elf32_arm_swap_symbol_in,
15746   elf32_arm_swap_symbol_out,
15747   bfd_elf32_slurp_reloc_table,
15748   bfd_elf32_slurp_symbol_table,
15749   bfd_elf32_swap_dyn_in,
15750   bfd_elf32_swap_dyn_out,
15751   bfd_elf32_swap_reloc_in,
15752   bfd_elf32_swap_reloc_out,
15753   bfd_elf32_swap_reloca_in,
15754   bfd_elf32_swap_reloca_out
15755 };
15756
15757 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_arm
15758 #define ELF_TARGET_ID                   ARM_ELF_DATA
15759 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_ARM
15760 #ifdef __QNXTARGET__
15761 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
15762 #else
15763 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x8000
15764 #endif
15765 #define ELF_MINPAGESIZE                 0x1000
15766 #define ELF_COMMONPAGESIZE              0x1000
15767
15768 #define bfd_elf32_mkobject                      elf32_arm_mkobject
15769
15770 #define bfd_elf32_bfd_copy_private_bfd_data     elf32_arm_copy_private_bfd_data
15771 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data    elf32_arm_merge_private_bfd_data
15772 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags         elf32_arm_set_private_flags
15773 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data    elf32_arm_print_private_bfd_data
15774 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create    elf32_arm_link_hash_table_create
15775 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_free      elf32_arm_hash_table_free
15776 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup         elf32_arm_reloc_type_lookup
15777 #define bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup         elf32_arm_reloc_name_lookup
15778 #define bfd_elf32_find_nearest_line             elf32_arm_find_nearest_line
15779 #define bfd_elf32_find_inliner_info             elf32_arm_find_inliner_info
15780 #define bfd_elf32_new_section_hook              elf32_arm_new_section_hook
15781 #define bfd_elf32_bfd_is_target_special_symbol  elf32_arm_is_target_special_symbol
15782 #define bfd_elf32_bfd_final_link                elf32_arm_final_link
15783
15784 #define elf_backend_get_symbol_type             elf32_arm_get_symbol_type
15785 #define elf_backend_gc_mark_hook                elf32_arm_gc_mark_hook
15786 #define elf_backend_gc_mark_extra_sections      elf32_arm_gc_mark_extra_sections
15787 #define elf_backend_gc_sweep_hook               elf32_arm_gc_sweep_hook
15788 #define elf_backend_check_relocs                elf32_arm_check_relocs
15789 #define elf_backend_relocate_section            elf32_arm_relocate_section
15790 #define elf_backend_write_section               elf32_arm_write_section
15791 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol       elf32_arm_adjust_dynamic_symbol
15792 #define elf_backend_create_dynamic_sections     elf32_arm_create_dynamic_sections
15793 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol       elf32_arm_finish_dynamic_symbol
15794 #define elf_backend_finish_dynamic_sections     elf32_arm_finish_dynamic_sections
15795 #define elf_backend_size_dynamic_sections       elf32_arm_size_dynamic_sections
15796 #define elf_backend_always_size_sections        elf32_arm_always_size_sections
15797 #define elf_backend_init_index_section          _bfd_elf_init_2_index_sections
15798 #define elf_backend_post_process_headers        elf32_arm_post_process_headers
15799 #define elf_backend_reloc_type_class            elf32_arm_reloc_type_class
15800 #define elf_backend_object_p                    elf32_arm_object_p
15801 #define elf_backend_fake_sections               elf32_arm_fake_sections
15802 #define elf_backend_section_from_shdr           elf32_arm_section_from_shdr
15803 #define elf_backend_final_write_processing      elf32_arm_final_write_processing
15804 #define elf_backend_copy_indirect_symbol        elf32_arm_copy_indirect_symbol
15805 #define elf_backend_size_info                   elf32_arm_size_info
15806 #define elf_backend_modify_segment_map          elf32_arm_modify_segment_map
15807 #define elf_backend_additional_program_headers  elf32_arm_additional_program_headers
15808 #define elf_backend_output_arch_local_syms      elf32_arm_output_arch_local_syms
15809 #define elf_backend_begin_write_processing      elf32_arm_begin_write_processing
15810 #define elf_backend_add_symbol_hook             elf32_arm_add_symbol_hook
15811
15812 #define elf_backend_can_refcount       1
15813 #define elf_backend_can_gc_sections    1
15814 #define elf_backend_plt_readonly       1
15815 #define elf_backend_want_got_plt       1
15816 #define elf_backend_want_plt_sym       0
15817 #define elf_backend_may_use_rel_p      1
15818 #define elf_backend_may_use_rela_p     0
15819 #define elf_backend_default_use_rela_p 0
15820
15821 #define elf_backend_got_header_size     12
15822
15823 #undef  elf_backend_obj_attrs_vendor
15824 #define elf_backend_obj_attrs_vendor            "aeabi"
15825 #undef  elf_backend_obj_attrs_section
15826 #define elf_backend_obj_attrs_section           ".ARM.attributes"
15827 #undef  elf_backend_obj_attrs_arg_type
15828 #define elf_backend_obj_attrs_arg_type          elf32_arm_obj_attrs_arg_type
15829 #undef  elf_backend_obj_attrs_section_type
15830 #define elf_backend_obj_attrs_section_type      SHT_ARM_ATTRIBUTES
15831 #define elf_backend_obj_attrs_order             elf32_arm_obj_attrs_order
15832 #define elf_backend_obj_attrs_handle_unknown    elf32_arm_obj_attrs_handle_unknown
15833
15834 #include "elf32-target.h"
15835
15836 /* Native Client targets.  */
15837
15838 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
15839 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_littlearm_nacl_vec
15840 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
15841 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-littlearm-nacl"
15842 #undef  TARGET_BIG_SYM
15843 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_bigarm_nacl_vec
15844 #undef  TARGET_BIG_NAME
15845 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-bigarm-nacl"
15846
15847 /* Like elf32_arm_link_hash_table_create -- but overrides
15848    appropriately for NaCl.  */
15849
15850 static struct bfd_link_hash_table *
15851 elf32_arm_nacl_link_hash_table_create (bfd *abfd)
15852 {
15853   struct bfd_link_hash_table *ret;
15854
15855   ret = elf32_arm_link_hash_table_create (abfd);
15856   if (ret)
15857     {
15858       struct elf32_arm_link_hash_table *htab
15859         = (struct elf32_arm_link_hash_table *) ret;
15860
15861       htab->nacl_p = 1;
15862
15863       htab->plt_header_size = 4 * ARRAY_SIZE (elf32_arm_nacl_plt0_entry);
15864       htab->plt_entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (elf32_arm_nacl_plt_entry);
15865     }
15866   return ret;
15867 }
15868
15869 /* Since NaCl doesn't use the ARM-specific unwind format, we don't
15870    really need to use elf32_arm_modify_segment_map.  But we do it
15871    anyway just to reduce gratuitous differences with the stock ARM backend.  */
15872
15873 static bfd_boolean
15874 elf32_arm_nacl_modify_segment_map (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
15875 {
15876   return (elf32_arm_modify_segment_map (abfd, info)
15877           && nacl_modify_segment_map (abfd, info));
15878 }
15879
15880 static void
15881 elf32_arm_nacl_final_write_processing (bfd *abfd, bfd_boolean linker)
15882 {
15883   elf32_arm_final_write_processing (abfd, linker);
15884   nacl_final_write_processing (abfd, linker);
15885 }
15886
15887
15888 #undef  elf32_bed
15889 #define elf32_bed                       elf32_arm_nacl_bed
15890 #undef  bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create
15891 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create    \
15892   elf32_arm_nacl_link_hash_table_create
15893 #undef  elf_backend_plt_alignment
15894 #define elf_backend_plt_alignment       4
15895 #undef  elf_backend_modify_segment_map
15896 #define elf_backend_modify_segment_map          elf32_arm_nacl_modify_segment_map
15897 #undef  elf_backend_modify_program_headers
15898 #define elf_backend_modify_program_headers      nacl_modify_program_headers
15899 #undef  elf_backend_final_write_processing
15900 #define elf_backend_final_write_processing      elf32_arm_nacl_final_write_processing
15901
15902 #undef  ELF_MAXPAGESIZE
15903 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x10000
15904 #undef  ELF_MINPAGESIZE
15905 #undef  ELF_COMMONPAGESIZE
15906
15907
15908 #include "elf32-target.h"
15909
15910 /* Reset to defaults.  */
15911 #undef  elf_backend_plt_alignment
15912 #undef  elf_backend_modify_segment_map
15913 #define elf_backend_modify_segment_map          elf32_arm_modify_segment_map
15914 #undef  elf_backend_modify_program_headers
15915 #undef  elf_backend_final_write_processing
15916 #define elf_backend_final_write_processing      elf32_arm_final_write_processing
15917 #undef  ELF_MINPAGESIZE
15918 #define ELF_MINPAGESIZE                 0x1000
15919 #undef  ELF_COMMONPAGESIZE
15920 #define ELF_COMMONPAGESIZE              0x1000
15921
15922
15923 /* VxWorks Targets.  */
15924
15925 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
15926 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_littlearm_vxworks_vec
15927 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
15928 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-littlearm-vxworks"
15929 #undef  TARGET_BIG_SYM
15930 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_bigarm_vxworks_vec
15931 #undef  TARGET_BIG_NAME
15932 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-bigarm-vxworks"
15933
15934 /* Like elf32_arm_link_hash_table_create -- but overrides
15935    appropriately for VxWorks.  */
15936
15937 static struct bfd_link_hash_table *
15938 elf32_arm_vxworks_link_hash_table_create (bfd *abfd)
15939 {
15940   struct bfd_link_hash_table *ret;
15941
15942   ret = elf32_arm_link_hash_table_create (abfd);
15943   if (ret)
15944     {
15945       struct elf32_arm_link_hash_table *htab
15946         = (struct elf32_arm_link_hash_table *) ret;
15947       htab->use_rel = 0;
15948       htab->vxworks_p = 1;
15949     }
15950   return ret;
15951 }
15952
15953 static void
15954 elf32_arm_vxworks_final_write_processing (bfd *abfd, bfd_boolean linker)
15955 {
15956   elf32_arm_final_write_processing (abfd, linker);
15957   elf_vxworks_final_write_processing (abfd, linker);
15958 }
15959
15960 #undef  elf32_bed
15961 #define elf32_bed elf32_arm_vxworks_bed
15962
15963 #undef  bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create
15964 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create    elf32_arm_vxworks_link_hash_table_create
15965 #undef  elf_backend_final_write_processing
15966 #define elf_backend_final_write_processing      elf32_arm_vxworks_final_write_processing
15967 #undef  elf_backend_emit_relocs
15968 #define elf_backend_emit_relocs                 elf_vxworks_emit_relocs
15969
15970 #undef  elf_backend_may_use_rel_p
15971 #define elf_backend_may_use_rel_p       0
15972 #undef  elf_backend_may_use_rela_p
15973 #define elf_backend_may_use_rela_p      1
15974 #undef  elf_backend_default_use_rela_p
15975 #define elf_backend_default_use_rela_p  1
15976 #undef  elf_backend_want_plt_sym
15977 #define elf_backend_want_plt_sym        1
15978 #undef  ELF_MAXPAGESIZE
15979 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
15980
15981 #include "elf32-target.h"
15982
15983
15984 /* Merge backend specific data from an object file to the output
15985    object file when linking.  */
15986
15987 static bfd_boolean
15988 elf32_arm_merge_private_bfd_data (bfd * ibfd, bfd * obfd)
15989 {
15990   flagword out_flags;
15991   flagword in_flags;
15992   bfd_boolean flags_compatible = TRUE;
15993   asection *sec;
15994
15995   /* Check if we have the same endianness.  */
15996   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
15997     return FALSE;
15998
15999   if (! is_arm_elf (ibfd) || ! is_arm_elf (obfd))
16000     return TRUE;
16001
16002   if (!elf32_arm_merge_eabi_attributes (ibfd, obfd))
16003     return FALSE;
16004
16005   /* The input BFD must have had its flags initialised.  */
16006   /* The following seems bogus to me -- The flags are initialized in
16007      the assembler but I don't think an elf_flags_init field is
16008      written into the object.  */
16009   /* BFD_ASSERT (elf_flags_init (ibfd)); */
16010
16011   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
16012   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
16013
16014   /* In theory there is no reason why we couldn't handle this.  However
16015      in practice it isn't even close to working and there is no real
16016      reason to want it.  */
16017   if (EF_ARM_EABI_VERSION (in_flags) >= EF_ARM_EABI_VER4
16018       && !(ibfd->flags & DYNAMIC)
16019       && (in_flags & EF_ARM_BE8))
16020     {
16021       _bfd_error_handler (_("error: %B is already in final BE8 format"),
16022                           ibfd);
16023       return FALSE;
16024     }
16025
16026   if (!elf_flags_init (obfd))
16027     {
16028       /* If the input is the default architecture and had the default
16029          flags then do not bother setting the flags for the output
16030          architecture, instead allow future merges to do this.  If no
16031          future merges ever set these flags then they will retain their
16032          uninitialised values, which surprise surprise, correspond
16033          to the default values.  */
16034       if (bfd_get_arch_info (ibfd)->the_default
16035           && elf_elfheader (ibfd)->e_flags == 0)
16036         return TRUE;
16037
16038       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
16039       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
16040
16041       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
16042           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
16043         return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd), bfd_get_mach (ibfd));
16044
16045       return TRUE;
16046     }
16047
16048   /* Determine what should happen if the input ARM architecture
16049      does not match the output ARM architecture.  */
16050   if (! bfd_arm_merge_machines (ibfd, obfd))
16051     return FALSE;
16052
16053   /* Identical flags must be compatible.  */
16054   if (in_flags == out_flags)
16055     return TRUE;
16056
16057   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.  If
16058      not, its flags may not have been initialised either, but it
16059      cannot actually cause any incompatiblity.  Do not short-circuit
16060      dynamic objects; their section list may be emptied by
16061     elf_link_add_object_symbols.
16062
16063     Also check to see if there are no code sections in the input.
16064     In this case there is no need to check for code specific flags.
16065     XXX - do we need to worry about floating-point format compatability
16066     in data sections ?  */
16067   if (!(ibfd->flags & DYNAMIC))
16068     {
16069       bfd_boolean null_input_bfd = TRUE;
16070       bfd_boolean only_data_sections = TRUE;
16071
16072       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
16073         {
16074           /* Ignore synthetic glue sections.  */
16075           if (strcmp (sec->name, ".glue_7")
16076               && strcmp (sec->name, ".glue_7t"))
16077             {
16078               if ((bfd_get_section_flags (ibfd, sec)
16079                    & (SEC_LOAD | SEC_CODE | SEC_HAS_CONTENTS))
16080                   == (SEC_LOAD | SEC_CODE | SEC_HAS_CONTENTS))
16081                 only_data_sections = FALSE;
16082
16083               null_input_bfd = FALSE;
16084               break;
16085             }
16086         }
16087
16088       if (null_input_bfd || only_data_sections)
16089         return TRUE;
16090     }
16091
16092   /* Complain about various flag mismatches.  */
16093   if (!elf32_arm_versions_compatible (EF_ARM_EABI_VERSION (in_flags),
16094                                       EF_ARM_EABI_VERSION (out_flags)))
16095     {
16096       _bfd_error_handler
16097         (_("error: Source object %B has EABI version %d, but target %B has EABI version %d"),
16098          ibfd, obfd,
16099          (in_flags & EF_ARM_EABIMASK) >> 24,
16100          (out_flags & EF_ARM_EABIMASK) >> 24);
16101       return FALSE;
16102     }
16103
16104   /* Not sure what needs to be checked for EABI versions >= 1.  */
16105   /* VxWorks libraries do not use these flags.  */
16106   if (get_elf_backend_data (obfd) != &elf32_arm_vxworks_bed
16107       && get_elf_backend_data (ibfd) != &elf32_arm_vxworks_bed
16108       && EF_ARM_EABI_VERSION (in_flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN)
16109     {
16110       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_26) != (out_flags & EF_ARM_APCS_26))
16111         {
16112           _bfd_error_handler
16113             (_("error: %B is compiled for APCS-%d, whereas target %B uses APCS-%d"),
16114              ibfd, obfd,
16115              in_flags & EF_ARM_APCS_26 ? 26 : 32,
16116              out_flags & EF_ARM_APCS_26 ? 26 : 32);
16117           flags_compatible = FALSE;
16118         }
16119
16120       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT))
16121         {
16122           if (in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT)
16123             _bfd_error_handler
16124               (_("error: %B passes floats in float registers, whereas %B passes them in integer registers"),
16125                ibfd, obfd);
16126           else
16127             _bfd_error_handler
16128               (_("error: %B passes floats in integer registers, whereas %B passes them in float registers"),
16129                ibfd, obfd);
16130
16131           flags_compatible = FALSE;
16132         }
16133
16134       if ((in_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT))
16135         {
16136           if (in_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT)
16137             _bfd_error_handler
16138               (_("error: %B uses VFP instructions, whereas %B does not"),
16139                ibfd, obfd);
16140           else
16141             _bfd_error_handler
16142               (_("error: %B uses FPA instructions, whereas %B does not"),
16143                ibfd, obfd);
16144
16145           flags_compatible = FALSE;
16146         }
16147
16148       if ((in_flags & EF_ARM_MAVERICK_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_MAVERICK_FLOAT))
16149         {
16150           if (in_flags & EF_ARM_MAVERICK_FLOAT)
16151             _bfd_error_handler
16152               (_("error: %B uses Maverick instructions, whereas %B does not"),
16153                ibfd, obfd);
16154           else
16155             _bfd_error_handler
16156               (_("error: %B does not use Maverick instructions, whereas %B does"),
16157                ibfd, obfd);
16158
16159           flags_compatible = FALSE;
16160         }
16161
16162 #ifdef EF_ARM_SOFT_FLOAT
16163       if ((in_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT))
16164         {
16165           /* We can allow interworking between code that is VFP format
16166              layout, and uses either soft float or integer regs for
16167              passing floating point arguments and results.  We already
16168              know that the APCS_FLOAT flags match; similarly for VFP
16169              flags.  */
16170           if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != 0
16171               || (in_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT) == 0)
16172             {
16173               if (in_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT)
16174                 _bfd_error_handler
16175                   (_("error: %B uses software FP, whereas %B uses hardware FP"),
16176                    ibfd, obfd);
16177               else
16178                 _bfd_error_handler
16179                   (_("error: %B uses hardware FP, whereas %B uses software FP"),
16180                    ibfd, obfd);
16181
16182               flags_compatible = FALSE;
16183             }
16184         }
16185 #endif
16186
16187       /* Interworking mismatch is only a warning.  */
16188       if ((in_flags & EF_ARM_INTERWORK) != (out_flags & EF_ARM_INTERWORK))
16189         {
16190           if (in_flags & EF_ARM_INTERWORK)
16191             {
16192               _bfd_error_handler
16193                 (_("Warning: %B supports interworking, whereas %B does not"),
16194                  ibfd, obfd);
16195             }
16196           else
16197             {
16198               _bfd_error_handler
16199                 (_("Warning: %B does not support interworking, whereas %B does"),
16200                  ibfd, obfd);
16201             }
16202         }
16203     }
16204
16205   return flags_compatible;
16206 }
16207
16208
16209 /* Symbian OS Targets.  */
16210
16211 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
16212 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_littlearm_symbian_vec
16213 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
16214 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-littlearm-symbian"
16215 #undef  TARGET_BIG_SYM
16216 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_bigarm_symbian_vec
16217 #undef  TARGET_BIG_NAME
16218 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-bigarm-symbian"
16219
16220 /* Like elf32_arm_link_hash_table_create -- but overrides
16221    appropriately for Symbian OS.  */
16222
16223 static struct bfd_link_hash_table *
16224 elf32_arm_symbian_link_hash_table_create (bfd *abfd)
16225 {
16226   struct bfd_link_hash_table *ret;
16227
16228   ret = elf32_arm_link_hash_table_create (abfd);
16229   if (ret)
16230     {
16231       struct elf32_arm_link_hash_table *htab
16232         = (struct elf32_arm_link_hash_table *)ret;
16233       /* There is no PLT header for Symbian OS.  */
16234       htab->plt_header_size = 0;
16235       /* The PLT entries are each one instruction and one word.  */
16236       htab->plt_entry_size = 4 * ARRAY_SIZE (elf32_arm_symbian_plt_entry);
16237       htab->symbian_p = 1;
16238       /* Symbian uses armv5t or above, so use_blx is always true.  */
16239       htab->use_blx = 1;
16240       htab->root.is_relocatable_executable = 1;
16241     }
16242   return ret;
16243 }
16244
16245 static const struct bfd_elf_special_section
16246 elf32_arm_symbian_special_sections[] =
16247 {
16248   /* In a BPABI executable, the dynamic linking sections do not go in
16249      the loadable read-only segment.  The post-linker may wish to
16250      refer to these sections, but they are not part of the final
16251      program image.  */
16252   { STRING_COMMA_LEN (".dynamic"),       0, SHT_DYNAMIC,  0 },
16253   { STRING_COMMA_LEN (".dynstr"),        0, SHT_STRTAB,   0 },
16254   { STRING_COMMA_LEN (".dynsym"),        0, SHT_DYNSYM,   0 },
16255   { STRING_COMMA_LEN (".got"),           0, SHT_PROGBITS, 0 },
16256   { STRING_COMMA_LEN (".hash"),          0, SHT_HASH,     0 },
16257   /* These sections do not need to be writable as the SymbianOS
16258      postlinker will arrange things so that no dynamic relocation is
16259      required.  */
16260   { STRING_COMMA_LEN (".init_array"),    0, SHT_INIT_ARRAY,    SHF_ALLOC },
16261   { STRING_COMMA_LEN (".fini_array"),    0, SHT_FINI_ARRAY,    SHF_ALLOC },
16262   { STRING_COMMA_LEN (".preinit_array"), 0, SHT_PREINIT_ARRAY, SHF_ALLOC },
16263   { NULL,                             0, 0, 0,                 0 }
16264 };
16265
16266 static void
16267 elf32_arm_symbian_begin_write_processing (bfd *abfd,
16268                                           struct bfd_link_info *link_info)
16269 {
16270   /* BPABI objects are never loaded directly by an OS kernel; they are
16271      processed by a postlinker first, into an OS-specific format.  If
16272      the D_PAGED bit is set on the file, BFD will align segments on
16273      page boundaries, so that an OS can directly map the file.  With
16274      BPABI objects, that just results in wasted space.  In addition,
16275      because we clear the D_PAGED bit, map_sections_to_segments will
16276      recognize that the program headers should not be mapped into any
16277      loadable segment.  */
16278   abfd->flags &= ~D_PAGED;
16279   elf32_arm_begin_write_processing (abfd, link_info);
16280 }
16281
16282 static bfd_boolean
16283 elf32_arm_symbian_modify_segment_map (bfd *abfd,
16284                                       struct bfd_link_info *info)
16285 {
16286   struct elf_segment_map *m;
16287   asection *dynsec;
16288
16289   /* BPABI shared libraries and executables should have a PT_DYNAMIC
16290      segment.  However, because the .dynamic section is not marked
16291      with SEC_LOAD, the generic ELF code will not create such a
16292      segment.  */
16293   dynsec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
16294   if (dynsec)
16295     {
16296       for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
16297         if (m->p_type == PT_DYNAMIC)
16298           break;
16299
16300       if (m == NULL)
16301         {
16302           m = _bfd_elf_make_dynamic_segment (abfd, dynsec);
16303           m->next = elf_seg_map (abfd);
16304           elf_seg_map (abfd) = m;
16305         }
16306     }
16307
16308   /* Also call the generic arm routine.  */
16309   return elf32_arm_modify_segment_map (abfd, info);
16310 }
16311
16312 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
16313    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
16314
16315 static bfd_vma
16316 elf32_arm_symbian_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
16317                                const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
16318 {
16319   return plt->vma + 4 * ARRAY_SIZE (elf32_arm_symbian_plt_entry) * i;
16320 }
16321
16322
16323 #undef  elf32_bed
16324 #define elf32_bed elf32_arm_symbian_bed
16325
16326 /* The dynamic sections are not allocated on SymbianOS; the postlinker
16327    will process them and then discard them.  */
16328 #undef  ELF_DYNAMIC_SEC_FLAGS
16329 #define ELF_DYNAMIC_SEC_FLAGS \
16330   (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED)
16331
16332 #undef elf_backend_emit_relocs
16333
16334 #undef  bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create
16335 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create    elf32_arm_symbian_link_hash_table_create
16336 #undef  elf_backend_special_sections
16337 #define elf_backend_special_sections            elf32_arm_symbian_special_sections
16338 #undef  elf_backend_begin_write_processing
16339 #define elf_backend_begin_write_processing      elf32_arm_symbian_begin_write_processing
16340 #undef  elf_backend_final_write_processing
16341 #define elf_backend_final_write_processing      elf32_arm_final_write_processing
16342
16343 #undef  elf_backend_modify_segment_map
16344 #define elf_backend_modify_segment_map elf32_arm_symbian_modify_segment_map
16345
16346 /* There is no .got section for BPABI objects, and hence no header.  */
16347 #undef  elf_backend_got_header_size
16348 #define elf_backend_got_header_size 0
16349
16350 /* Similarly, there is no .got.plt section.  */
16351 #undef  elf_backend_want_got_plt
16352 #define elf_backend_want_got_plt 0
16353
16354 #undef  elf_backend_plt_sym_val
16355 #define elf_backend_plt_sym_val         elf32_arm_symbian_plt_sym_val
16356
16357 #undef  elf_backend_may_use_rel_p
16358 #define elf_backend_may_use_rel_p       1
16359 #undef  elf_backend_may_use_rela_p
16360 #define elf_backend_may_use_rela_p      0
16361 #undef  elf_backend_default_use_rela_p
16362 #define elf_backend_default_use_rela_p  0
16363 #undef  elf_backend_want_plt_sym
16364 #define elf_backend_want_plt_sym        0
16365 #undef  ELF_MAXPAGESIZE
16366 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x8000
16367
16368 #include "elf32-target.h"