AIX 4.3 changes
[external/binutils.git] / bfd / elf32-arm.h
1 /* 32-bit ELF support for ARM
2    Copyright 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
19
20
21 typedef unsigned long int insn32;
22 typedef unsigned short int insn16;
23
24 static boolean elf32_arm_set_private_flags
25   PARAMS ((bfd *, flagword));
26 static boolean elf32_arm_copy_private_bfd_data
27   PARAMS ((bfd *, bfd *));
28 static boolean elf32_arm_merge_private_bfd_data
29   PARAMS ((bfd *, bfd *));
30 static boolean elf32_arm_print_private_bfd_data
31   PARAMS ((bfd *, PTR));
32 static int elf32_arm_get_symbol_type
33   PARAMS (( Elf_Internal_Sym *, int));
34 static struct bfd_link_hash_table *elf32_arm_link_hash_table_create
35   PARAMS ((bfd *));
36 static bfd_reloc_status_type elf32_arm_final_link_relocate
37   PARAMS ((reloc_howto_type *, bfd *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
38            Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, struct bfd_link_info *, asection *,
39            const char *, unsigned char, struct elf_link_hash_entry *));
40
41 static insn32 insert_thumb_branch
42   PARAMS ((insn32, int));
43 static struct elf_link_hash_entry *find_thumb_glue
44   PARAMS ((struct bfd_link_info *, CONST char *, bfd *));
45 static struct elf_link_hash_entry *find_arm_glue
46   PARAMS ((struct bfd_link_info *, CONST char *, bfd *));
47 static void record_arm_to_thumb_glue
48   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
49 static void record_thumb_to_arm_glue
50   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
51 static void elf32_arm_post_process_headers
52   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
53 static int elf32_arm_to_thumb_stub
54   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
55            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
56 static int elf32_thumb_to_arm_stub
57   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
58            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
59
60 /* The linker script knows the section names for placement.
61    The entry_names are used to do simple name mangling on the stubs.
62    Given a function name, and its type, the stub can be found. The
63    name can be changed. The only requirement is the %s be present.
64  */
65
66 #define INTERWORK_FLAG( abfd )   (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_INTERWORK)
67
68 #define THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7t"
69 #define THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_thumb"
70
71 #define ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7"
72 #define ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_arm"
73
74 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
75    section.  */
76 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER     "/usr/lib/ld.so.1"
77
78 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
79
80 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
81
82 /* The first entry in a procedure linkage table looks like
83    this.  It is set up so that any shared library function that is
84    called before the relocation has been set up calls the dynamic
85    linker first */
86
87 static const bfd_byte elf32_arm_plt0_entry [PLT_ENTRY_SIZE] =
88 {
89   0x04, 0xe0, 0x2d, 0xe5,       /* str   lr, [sp, #-4]!     */
90   0x10, 0xe0, 0x9f, 0xe5,       /* ldr   lr, [pc, #16]      */
91   0x0e, 0xe0, 0x8f, 0xe0,       /* adr   lr, pc, lr         */
92   0x08, 0xf0, 0xbe, 0xe5        /* ldr   pc, [lr, #8]!      */
93 };
94
95 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like
96    this.  */
97
98 static const bfd_byte elf32_arm_plt_entry [PLT_ENTRY_SIZE] =
99 {
100   0x04, 0xc0, 0x9f, 0xe5,       /* ldr   ip, [pc, #4]       */
101   0x0c, 0xc0, 0x8f, 0xe0,       /* add   ip, pc, ip         */
102   0x00, 0xf0, 0x9c, 0xe5,       /* ldr   pc, [ip]           */
103   0x00, 0x00, 0x00, 0x00        /* offset to symbol in got  */
104 };
105
106
107 /* The ARM linker needs to keep track of the number of relocs that it
108    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that
109    it can discard PC relative relocs if it doesn't need them when
110    linking with -Bsymbolic.  We store the information in a field
111    extending the regular ELF linker hash table.  */
112
113 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we
114    have copied for a given symbol.  */
115
116 struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied
117 {
118   /* Next section.  */
119   struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * next;
120   /* A section in dynobj.  */
121   asection * section;
122   /* Number of relocs copied in this section.  */
123   bfd_size_type count;
124 };
125
126 /* Arm ELF linker hash entry.  */
127
128 struct elf32_arm_link_hash_entry
129 {
130   struct elf_link_hash_entry root;
131
132   /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
133   struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * pcrel_relocs_copied;
134 };
135
136 /* Declare this now that the above structures are defined.  */
137
138 static boolean elf32_arm_discard_copies
139   PARAMS ((struct elf32_arm_link_hash_entry *, PTR));
140
141 /* Traverse an arm ELF linker hash table.  */
142
143 #define elf32_arm_link_hash_traverse(table, func, info)                 \
144   (elf_link_hash_traverse                                               \
145    (&(table)->root,                                                     \
146     (boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func),  \
147     (info)))
148
149 /* Get the ARM elf linker hash table from a link_info structure.  */
150 #define elf32_arm_hash_table(info) \
151   ((struct elf32_arm_link_hash_table *) ((info)->hash))
152
153 /* ARM ELF linker hash table */
154 struct elf32_arm_link_hash_table
155   {
156     /* The main hash table.  */
157     struct elf_link_hash_table root;
158
159     /* The size in bytes of the section containg the Thumb-to-ARM glue.  */
160     long int thumb_glue_size;
161
162     /* The size in bytes of the section containg the ARM-to-Thumb glue.  */
163     long int arm_glue_size;
164
165     /* An arbitary input BFD chosen to hold the glue sections.  */
166     bfd * bfd_of_glue_owner;
167
168     /* A boolean indicating whether knowledge of the ARM's pipeline
169        length should be applied by the linker.  */
170     int no_pipeline_knowledge;
171   };
172
173
174 /* Create an entry in an ARM ELF linker hash table.  */
175
176 static struct bfd_hash_entry *
177 elf32_arm_link_hash_newfunc (entry, table, string)
178      struct bfd_hash_entry * entry;
179      struct bfd_hash_table * table;
180      const char * string;
181 {
182   struct elf32_arm_link_hash_entry * ret =
183     (struct elf32_arm_link_hash_entry *) entry;
184
185   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
186      subclass.  */
187   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
188     ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
189            bfd_hash_allocate (table,
190                               sizeof (struct elf32_arm_link_hash_entry)));
191   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
192     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
193
194   /* Call the allocation method of the superclass.  */
195   ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
196          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
197                                      table, string));
198   if (ret != (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
199     ret->pcrel_relocs_copied = NULL;
200
201   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
202 }
203
204 /* Create an ARM elf linker hash table */
205
206 static struct bfd_link_hash_table *
207 elf32_arm_link_hash_table_create (abfd)
208      bfd *abfd;
209 {
210   struct elf32_arm_link_hash_table *ret;
211
212   ret = ((struct elf32_arm_link_hash_table *)
213          bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf32_arm_link_hash_table)));
214   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_table *) NULL)
215     return NULL;
216
217   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
218                                       elf32_arm_link_hash_newfunc))
219     {
220       bfd_release (abfd, ret);
221       return NULL;
222     }
223
224   ret->thumb_glue_size = 0;
225   ret->arm_glue_size = 0;
226   ret->bfd_of_glue_owner = NULL;
227   ret->no_pipeline_knowledge = 0;
228
229   return &ret->root.root;
230 }
231
232 static struct elf_link_hash_entry *
233 find_thumb_glue (link_info, name, input_bfd)
234      struct bfd_link_info *link_info;
235      CONST char *name;
236      bfd *input_bfd;
237 {
238   char *tmp_name;
239   struct elf_link_hash_entry *hash;
240   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
241
242   /* We need a pointer to the armelf specific hash table.  */
243   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
244
245
246   tmp_name = ((char *)
247        bfd_malloc (strlen (name) + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1));
248
249   BFD_ASSERT (tmp_name);
250
251   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
252
253   hash = elf_link_hash_lookup
254     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
255
256   if (hash == NULL)
257     /* xgettext:c-format */
258     _bfd_error_handler (_ ("%s: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"),
259                         bfd_get_filename (input_bfd), tmp_name, name);
260
261   free (tmp_name);
262
263   return hash;
264 }
265
266 static struct elf_link_hash_entry *
267 find_arm_glue (link_info, name, input_bfd)
268      struct bfd_link_info *link_info;
269      CONST char *name;
270      bfd *input_bfd;
271 {
272   char *tmp_name;
273   struct elf_link_hash_entry *myh;
274   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
275
276   /* We need a pointer to the elfarm specific hash table.  */
277   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
278
279   tmp_name = ((char *)
280        bfd_malloc (strlen (name) + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1));
281
282   BFD_ASSERT (tmp_name);
283
284   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
285
286   myh = elf_link_hash_lookup
287     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
288
289   if (myh == NULL)
290     /* xgettext:c-format */
291     _bfd_error_handler (_ ("%s: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"),
292                         bfd_get_filename (input_bfd), tmp_name, name);
293
294   free (tmp_name);
295
296   return myh;
297 }
298
299 /*
300    ARM->Thumb glue:
301
302    .arm
303    __func_from_arm:
304    ldr r12, __func_addr
305    bx  r12
306    __func_addr:
307    .word func    @ behave as if you saw a ARM_32 reloc
308  */
309
310 #define ARM2THUMB_GLUE_SIZE 12
311 static const insn32 a2t1_ldr_insn = 0xe59fc000;
312 static const insn32 a2t2_bx_r12_insn = 0xe12fff1c;
313 static const insn32 a2t3_func_addr_insn = 0x00000001;
314
315 /*
316    Thumb->ARM:                          Thumb->(non-interworking aware) ARM
317
318    .thumb                               .thumb
319    .align 2                             .align 2
320    __func_from_thumb:              __func_from_thumb:
321    bx pc                                push {r6, lr}
322    nop                                  ldr  r6, __func_addr
323    .arm                                         mov  lr, pc
324    __func_change_to_arm:                        bx   r6
325    b func                       .arm
326    __func_back_to_thumb:
327    ldmia r13! {r6, lr}
328    bx    lr
329    __func_addr:
330    .word        func
331  */
332
333 #define THUMB2ARM_GLUE_SIZE 8
334 static const insn16 t2a1_bx_pc_insn = 0x4778;
335 static const insn16 t2a2_noop_insn = 0x46c0;
336 static const insn32 t2a3_b_insn = 0xea000000;
337
338 static const insn16 t2a1_push_insn = 0xb540;
339 static const insn16 t2a2_ldr_insn = 0x4e03;
340 static const insn16 t2a3_mov_insn = 0x46fe;
341 static const insn16 t2a4_bx_insn = 0x4730;
342 static const insn32 t2a5_pop_insn = 0xe8bd4040;
343 static const insn32 t2a6_bx_insn = 0xe12fff1e;
344
345 boolean
346 bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections (info)
347      struct bfd_link_info * info;
348 {
349   asection * s;
350   bfd_byte * foo;
351   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
352
353   globals = elf32_arm_hash_table (info);
354
355   BFD_ASSERT (globals != NULL);
356
357   if (globals->arm_glue_size != 0)
358     {
359       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
360
361       s = bfd_get_section_by_name
362         (globals->bfd_of_glue_owner, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
363
364       BFD_ASSERT (s != NULL);
365
366       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc
367         (globals->bfd_of_glue_owner, globals->arm_glue_size);
368
369       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->arm_glue_size;
370       s->contents = foo;
371     }
372
373   if (globals->thumb_glue_size != 0)
374     {
375       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
376
377       s = bfd_get_section_by_name
378         (globals->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
379
380       BFD_ASSERT (s != NULL);
381
382       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc
383         (globals->bfd_of_glue_owner, globals->thumb_glue_size);
384
385       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->thumb_glue_size;
386       s->contents = foo;
387     }
388
389   return true;
390 }
391
392 static void
393 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h)
394      struct bfd_link_info * link_info;
395      struct elf_link_hash_entry * h;
396 {
397   const char * name = h->root.root.string;
398   register asection * s;
399   char * tmp_name;
400   struct elf_link_hash_entry * myh;
401   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
402
403   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
404
405   BFD_ASSERT (globals != NULL);
406   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
407
408   s = bfd_get_section_by_name
409     (globals->bfd_of_glue_owner, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
410
411
412   BFD_ASSERT (s != NULL);
413
414   tmp_name = ((char *)
415        bfd_malloc (strlen (name) + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1));
416
417   BFD_ASSERT (tmp_name);
418
419   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
420
421   myh = elf_link_hash_lookup
422     (&(globals)->root, tmp_name, false, false, true);
423
424   if (myh != NULL)
425     {
426       free (tmp_name);
427       return;                   /* we've already seen this guy */
428     }
429
430   /* The only trick here is using hash_table->arm_glue_size as the value. Even
431      though the section isn't allocated yet, this is where we will be putting
432      it.  */
433
434   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, globals->bfd_of_glue_owner, tmp_name,
435                                     BSF_GLOBAL,
436                                     s, globals->arm_glue_size + 1,
437                                     NULL, true, false,
438                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
439
440   free (tmp_name);
441
442   globals->arm_glue_size += ARM2THUMB_GLUE_SIZE;
443
444   return;
445 }
446
447 static void
448 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h)
449      struct bfd_link_info *link_info;
450      struct elf_link_hash_entry *h;
451 {
452   const char *name = h->root.root.string;
453   register asection *s;
454   char *tmp_name;
455   struct elf_link_hash_entry *myh;
456   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
457   char bind;
458
459   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
460
461   BFD_ASSERT (hash_table != NULL);
462   BFD_ASSERT (hash_table->bfd_of_glue_owner != NULL);
463
464   s = bfd_get_section_by_name
465     (hash_table->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
466
467   BFD_ASSERT (s != NULL);
468
469   tmp_name = (char *) bfd_malloc (strlen (name) + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
470
471   BFD_ASSERT (tmp_name);
472
473   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
474
475   myh = elf_link_hash_lookup
476     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
477
478   if (myh != NULL)
479     {
480       free (tmp_name);
481       return;                   /* we've already seen this guy */
482     }
483
484   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner, tmp_name,
485                              BSF_GLOBAL, s, hash_table->thumb_glue_size + 1,
486                                     NULL, true, false,
487                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
488
489   /* If we mark it 'thumb', the disassembler will do a better job.  */
490   bind = ELF_ST_BIND (myh->type);
491   myh->type = ELF_ST_INFO (bind, STT_ARM_TFUNC);
492
493   free (tmp_name);
494
495   /* Allocate another symbol to mark where we switch to arm mode.  */
496
497 #define CHANGE_TO_ARM "__%s_change_to_arm"
498 #define BACK_FROM_ARM "__%s_back_from_arm"
499
500   tmp_name = (char *) bfd_malloc (strlen (name) + strlen (CHANGE_TO_ARM) + 1);
501
502   BFD_ASSERT (tmp_name);
503
504   sprintf (tmp_name, CHANGE_TO_ARM, name);
505
506   myh = NULL;
507
508   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner, tmp_name,
509                               BSF_LOCAL, s, hash_table->thumb_glue_size + 4,
510                                     NULL, true, false,
511                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
512
513   free (tmp_name);
514
515   hash_table->thumb_glue_size += THUMB2ARM_GLUE_SIZE;
516
517   return;
518 }
519
520 /* Select a BFD to be used to hold the sections used by the glue code.
521    This function is called from the linker scripts in ld/emultempl/
522    {armelf/pe}.em  */
523 boolean
524 bfd_elf32_arm_get_bfd_for_interworking (abfd, info)
525      bfd *abfd;
526      struct bfd_link_info *info;
527 {
528   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
529   flagword flags;
530   asection *sec;
531
532   /* If we are only performing a partial link do not bother
533      getting a bfd to hold the glue.  */
534   if (info->relocateable)
535     return true;
536
537   globals = elf32_arm_hash_table (info);
538
539   BFD_ASSERT (globals != NULL);
540
541   if (globals->bfd_of_glue_owner != NULL)
542     return true;
543
544   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
545
546   if (sec == NULL)
547     {
548       /* Note: we do not include the flag SEC_LINKER_CREATED, as this
549          will prevent elf_link_input_bfd() from processing the contents
550          of this section.  */
551       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
552
553       sec = bfd_make_section (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
554
555       if (sec == NULL
556           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
557           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
558         return false;
559       
560       /* Set the gc mark to prevent the section from being removed by garbage
561          collection, despite the fact that no relocs refer to this section.  */
562       sec->gc_mark = 1;
563     }
564
565   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
566
567   if (sec == NULL)
568     {
569       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
570
571       sec = bfd_make_section (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
572
573       if (sec == NULL
574           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
575           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
576         return false;
577       
578       sec->gc_mark = 1;
579     }
580
581   /* Save the bfd for later use.  */
582   globals->bfd_of_glue_owner = abfd;
583
584   return true;
585 }
586
587 boolean
588 bfd_elf32_arm_process_before_allocation (abfd, link_info, no_pipeline_knowledge)
589      bfd *abfd;
590      struct bfd_link_info *link_info;
591      int no_pipeline_knowledge;
592 {
593   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
594   Elf_Internal_Rela *free_relocs = NULL;
595   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
596   bfd_byte *contents = NULL;
597   bfd_byte *free_contents = NULL;
598   Elf32_External_Sym *extsyms = NULL;
599   Elf32_External_Sym *free_extsyms = NULL;
600
601   asection *sec;
602   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
603
604   /* If we are only performing a partial link do not bother
605      to construct any glue.  */
606   if (link_info->relocateable)
607     return true;
608
609   /* Here we have a bfd that is to be included on the link.  We have a hook
610      to do reloc rummaging, before section sizes are nailed down.  */
611
612   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
613
614   BFD_ASSERT (globals != NULL);
615   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
616
617   globals->no_pipeline_knowledge = no_pipeline_knowledge;
618
619   /* Rummage around all the relocs and map the glue vectors.  */
620   sec = abfd->sections;
621
622   if (sec == NULL)
623     return true;
624
625   for (; sec != NULL; sec = sec->next)
626     {
627       if (sec->reloc_count == 0)
628         continue;
629
630       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
631       /* Load the relocs.  */
632
633       irel = (_bfd_elf32_link_read_relocs (abfd, sec, (PTR) NULL,
634                                         (Elf_Internal_Rela *) NULL, false));
635
636       BFD_ASSERT (irel != 0);
637
638       irelend = irel + sec->reloc_count;
639       for (; irel < irelend; irel++)
640         {
641           long r_type;
642           unsigned long r_index;
643
644           struct elf_link_hash_entry *h;
645
646           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
647           r_index = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
648
649           /* These are the only relocation types we care about */
650           if (   r_type != R_ARM_PC24
651               && r_type != R_ARM_THM_PC22)
652             continue;
653
654           /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
655           if (contents == NULL)
656             {
657               /* Get cached copy if it exists.  */
658               if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
659                 contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
660               else
661                 {
662                   /* Go get them off disk.  */
663                   contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (sec->_raw_size);
664                   if (contents == NULL)
665                     goto error_return;
666                   free_contents = contents;
667
668                   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sec, contents,
669                                               (file_ptr) 0, sec->_raw_size))
670                     goto error_return;
671                 }
672             }
673
674           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
675           if (extsyms == NULL)
676             {
677               /* Get cached copy if it exists.  */
678               if (symtab_hdr->contents != NULL)
679                 extsyms = (Elf32_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
680               else
681                 {
682                   /* Go get them off disk.  */
683                   extsyms = ((Elf32_External_Sym *)
684                              bfd_malloc (symtab_hdr->sh_size));
685                   if (extsyms == NULL)
686                     goto error_return;
687                   free_extsyms = extsyms;
688                   if (bfd_seek (abfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
689                       || (bfd_read (extsyms, 1, symtab_hdr->sh_size, abfd)
690                           != symtab_hdr->sh_size))
691                     goto error_return;
692                 }
693             }
694
695           /* If the relocation is not against a symbol it cannot concern us. */
696
697           h = NULL;
698
699           /* We don't care about local symbols */
700           if (r_index < symtab_hdr->sh_info)
701             continue;
702
703           /* This is an external symbol */
704           r_index -= symtab_hdr->sh_info;
705           h = (struct elf_link_hash_entry *)
706             elf_sym_hashes (abfd)[r_index];
707
708           /* If the relocation is against a static symbol it must be within
709              the current section and so cannot be a cross ARM/Thumb relocation.  */
710           if (h == NULL)
711             continue;
712
713           switch (r_type)
714             {
715             case R_ARM_PC24:
716               /* This one is a call from arm code.  We need to look up
717                  the target of the call.  If it is a thumb target, we
718                  insert glue.  */
719
720               if (ELF_ST_TYPE(h->type) == STT_ARM_TFUNC)
721                 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h);
722               break;
723
724             case R_ARM_THM_PC22:
725               /* This one is a call from thumb code.  We look
726                  up the target of the call.  If it is not a thumb
727                  target, we insert glue.  */
728
729               if (ELF_ST_TYPE (h->type) != STT_ARM_TFUNC)
730                 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h);
731               break;
732
733             default:
734               break;
735             }
736         }
737     }
738
739   return true;
740   
741 error_return:
742   if (free_relocs != NULL)
743     free (free_relocs);
744   if (free_contents != NULL)
745     free (free_contents);
746   if (free_extsyms != NULL)
747     free (free_extsyms);
748   
749   return false;
750 }
751
752 /* The thumb form of a long branch is a bit finicky, because the offset
753    encoding is split over two fields, each in it's own instruction. They
754    can occur in any order. So given a thumb form of long branch, and an
755    offset, insert the offset into the thumb branch and return finished
756    instruction.
757
758    It takes two thumb instructions to encode the target address. Each has
759    11 bits to invest. The upper 11 bits are stored in one (identifed by
760    H-0.. see below), the lower 11 bits are stored in the other (identified
761    by H-1).
762
763    Combine together and shifted left by 1 (it's a half word address) and
764    there you have it.
765
766    Op: 1111 = F,
767    H-0, upper address-0 = 000
768    Op: 1111 = F,
769    H-1, lower address-0 = 800
770
771    They can be ordered either way, but the arm tools I've seen always put
772    the lower one first. It probably doesn't matter. krk@cygnus.com
773
774    XXX:  Actually the order does matter.  The second instruction (H-1)
775    moves the computed address into the PC, so it must be the second one
776    in the sequence.  The problem, however is that whilst little endian code
777    stores the instructions in HI then LOW order, big endian code does the
778    reverse.  nickc@cygnus.com  */
779
780 #define LOW_HI_ORDER 0xF800F000
781 #define HI_LOW_ORDER 0xF000F800
782
783 static insn32
784 insert_thumb_branch (br_insn, rel_off)
785      insn32 br_insn;
786      int rel_off;
787 {
788   unsigned int low_bits;
789   unsigned int high_bits;
790
791
792   BFD_ASSERT ((rel_off & 1) != 1);
793
794   rel_off >>= 1;                /* half word aligned address */
795   low_bits = rel_off & 0x000007FF;      /* the bottom 11 bits */
796   high_bits = (rel_off >> 11) & 0x000007FF;     /* the top 11 bits */
797
798   if ((br_insn & LOW_HI_ORDER) == LOW_HI_ORDER)
799     br_insn = LOW_HI_ORDER | (low_bits << 16) | high_bits;
800   else if ((br_insn & HI_LOW_ORDER) == HI_LOW_ORDER)
801     br_insn = HI_LOW_ORDER | (high_bits << 16) | low_bits;
802   else
803     abort ();                   /* error - not a valid branch instruction form */
804
805   /* FIXME: abort is probably not the right call. krk@cygnus.com */
806
807   return br_insn;
808 }
809
810 /* Thumb code calling an ARM function */
811 static int
812 elf32_thumb_to_arm_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
813                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
814      struct bfd_link_info * info;
815      const char *           name;
816      bfd *                  input_bfd;
817      bfd *                  output_bfd;
818      asection *             input_section;
819      bfd_byte *             hit_data;
820      asection *             sym_sec;
821      bfd_vma                offset;
822      bfd_signed_vma         addend;
823      bfd_vma                val;
824 {
825   asection * s = 0;
826   long int my_offset;
827   unsigned long int tmp;
828   long int ret_offset;
829   struct elf_link_hash_entry * myh;
830   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
831
832   myh = find_thumb_glue (info, name, input_bfd);
833   if (myh == NULL)
834     return false;
835
836   globals = elf32_arm_hash_table (info);
837
838   BFD_ASSERT (globals != NULL);
839   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
840
841   my_offset = myh->root.u.def.value;
842
843   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
844                                THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
845
846   BFD_ASSERT (s != NULL);
847   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
848   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
849
850   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
851     {
852       if (sym_sec != NULL
853           && sym_sec->owner != NULL
854           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
855         {
856           _bfd_error_handler
857             (_ ("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
858              bfd_get_filename (sym_sec->owner), name);
859           _bfd_error_handler
860             (_ ("  first occurrence: %s: thumb call to arm"),
861              bfd_get_filename (input_bfd));
862
863           return false;
864         }
865
866       --my_offset;
867       myh->root.u.def.value = my_offset;
868
869       bfd_put_16 (output_bfd, t2a1_bx_pc_insn,
870                   s->contents + my_offset);
871
872       bfd_put_16 (output_bfd, t2a2_noop_insn,
873                   s->contents + my_offset + 2);
874
875       ret_offset =
876         ((bfd_signed_vma) val)  /* Address of destination of the stub */
877         - ((bfd_signed_vma)
878            (s->output_offset    /* Offset from the start of the current section to the start of the stubs.  */
879             + my_offset         /* Offset of the start of this stub from the start of the stubs.  */
880             + s->output_section->vma)   /* Address of the start of the current section.  */
881            + 4                  /* The branch instruction is 4 bytes into the stub.  */
882            + 8);                /* ARM branches work from the pc of the instruction + 8.  */
883
884       bfd_put_32 (output_bfd,
885                   t2a3_b_insn | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF),
886                   s->contents + my_offset + 4);
887     }
888
889   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->thumb_glue_size);
890
891   /* Now go back and fix up the original BL insn to point
892      to here.  */
893   ret_offset =
894     s->output_offset
895     + my_offset
896     - (input_section->output_offset
897        + offset + addend)
898     - 8;
899
900   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data
901                     - input_section->vma);
902
903   bfd_put_32 (output_bfd,
904               insert_thumb_branch (tmp, ret_offset),
905               hit_data - input_section->vma);
906
907   return true;
908 }
909
910 /* Arm code calling a Thumb function */
911 static int
912 elf32_arm_to_thumb_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
913                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
914      struct bfd_link_info * info;
915      const char *           name;
916      bfd *                  input_bfd;
917      bfd *                  output_bfd;
918      asection *             input_section;
919      bfd_byte *             hit_data;
920      asection *             sym_sec;
921      bfd_vma                offset;
922      bfd_signed_vma         addend;
923      bfd_vma                val;
924 {
925   unsigned long int tmp;
926   long int my_offset;
927   asection * s;
928   long int ret_offset;
929   struct elf_link_hash_entry * myh;
930   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
931
932   myh = find_arm_glue (info, name, input_bfd);
933   if (myh == NULL)
934     return false;
935
936   globals = elf32_arm_hash_table (info);
937
938   BFD_ASSERT (globals != NULL);
939   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
940
941   my_offset = myh->root.u.def.value;
942   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
943                                ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
944   BFD_ASSERT (s != NULL);
945   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
946   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
947
948   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
949     {
950       if (sym_sec != NULL
951           && sym_sec->owner != NULL
952           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
953         {
954           _bfd_error_handler
955             (_ ("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
956              bfd_get_filename (sym_sec->owner), name);
957           _bfd_error_handler
958             (_ ("  first occurrence: %s: arm call to thumb"),
959              bfd_get_filename (input_bfd));
960         }
961       --my_offset;
962       myh->root.u.def.value = my_offset;
963
964       bfd_put_32 (output_bfd, a2t1_ldr_insn,
965                   s->contents + my_offset);
966
967       bfd_put_32 (output_bfd, a2t2_bx_r12_insn,
968                   s->contents + my_offset + 4);
969
970       /* It's a thumb address.  Add the low order bit.  */
971       bfd_put_32 (output_bfd, val | a2t3_func_addr_insn,
972                   s->contents + my_offset + 8);
973     }
974
975   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->arm_glue_size);
976
977   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
978   tmp = tmp & 0xFF000000;
979
980   /* Somehow these are both 4 too far, so subtract 8. */
981   ret_offset = s->output_offset
982     + my_offset
983     + s->output_section->vma
984     - (input_section->output_offset
985        + input_section->output_section->vma
986        + offset + addend)
987     - 8;
988   
989   tmp = tmp | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF);
990
991   bfd_put_32 (output_bfd, tmp, hit_data
992               - input_section->vma);
993
994   return true;
995 }
996
997 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
998 static bfd_reloc_status_type
999 elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
1000                                input_section, contents, rel, value,
1001                                info, sym_sec, sym_name, sym_flags, h)
1002      reloc_howto_type *     howto;
1003      bfd *                  input_bfd;
1004      bfd *                  output_bfd;
1005      asection *             input_section;
1006      bfd_byte *             contents;
1007      Elf_Internal_Rela *    rel;
1008      bfd_vma                value;
1009      struct bfd_link_info * info;
1010      asection *             sym_sec;
1011      const char *           sym_name;
1012      unsigned char          sym_flags;
1013      struct elf_link_hash_entry * h;
1014 {
1015   unsigned long                 r_type = howto->type;
1016   unsigned long                 r_symndx;
1017   bfd_byte *                    hit_data = contents + rel->r_offset;
1018   bfd *                         dynobj = NULL;
1019   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1020   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1021   bfd_vma *                     local_got_offsets;
1022   asection *                    sgot = NULL;
1023   asection *                    splt = NULL;
1024   asection *                    sreloc = NULL;
1025   bfd_vma                       addend;
1026   bfd_signed_vma                signed_addend;
1027   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
1028
1029   globals = elf32_arm_hash_table (info);
1030
1031   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1032   if (dynobj)
1033     {
1034       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1035       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1036     }
1037   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1038   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1039   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1040   r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1041
1042 #ifdef USE_REL
1043   addend = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1044
1045   if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1046     {
1047       signed_addend = -1;
1048       signed_addend &= ~ howto->src_mask;
1049       signed_addend |= addend;
1050     }
1051   else
1052     signed_addend = addend;
1053 #else
1054   addend = signed_addend = rel->r_addend;
1055 #endif
1056
1057   switch (r_type)
1058     {
1059     case R_ARM_NONE:
1060       return bfd_reloc_ok;
1061
1062     case R_ARM_PC24:
1063     case R_ARM_ABS32:
1064     case R_ARM_REL32:
1065       /* When generating a shared object, these relocations are copied
1066          into the output file to be resolved at run time. */
1067
1068       if (info->shared
1069           && (r_type != R_ARM_PC24
1070               || (h != NULL
1071                   && h->dynindx != -1
1072                   && (! info->symbolic
1073                       || (h->elf_link_hash_flags
1074                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1075         {
1076           Elf_Internal_Rel outrel;
1077           boolean skip, relocate;
1078
1079           if (sreloc == NULL)
1080             {
1081               const char * name;
1082
1083               name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1084                       (input_bfd,
1085                        elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
1086                        elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
1087               if (name == NULL)
1088                 return bfd_reloc_notsupported;
1089
1090               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
1091                           && strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd,
1092                                                            input_section),
1093                                      name + 4) == 0);
1094
1095               sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1096               BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
1097             }
1098
1099           skip = false;
1100
1101           if (elf_section_data (input_section)->stab_info == NULL)
1102             outrel.r_offset = rel->r_offset;
1103           else
1104             {
1105               bfd_vma off;
1106
1107               off = (_bfd_stab_section_offset
1108                      (output_bfd, &elf_hash_table (info)->stab_info,
1109                       input_section,
1110                       & elf_section_data (input_section)->stab_info,
1111                       rel->r_offset));
1112               if (off == (bfd_vma) -1)
1113                 skip = true;
1114               outrel.r_offset = off;
1115             }
1116
1117           outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1118                               + input_section->output_offset);
1119
1120           if (skip)
1121             {
1122               memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1123               relocate = false;
1124             }
1125           else if (r_type == R_ARM_PC24)
1126             {
1127               BFD_ASSERT (h != NULL && h->dynindx != -1);
1128               if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1129                 relocate = false;
1130               else
1131                 relocate = true;
1132               outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_PC24);
1133             }
1134           else
1135             {
1136               if (h == NULL
1137                   || ((info->symbolic || h->dynindx == -1)
1138                       && (h->elf_link_hash_flags
1139                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0))
1140                 {
1141                   relocate = true;
1142                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1143                 }
1144               else
1145                 {
1146                   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1147                   if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1148                     relocate = false;
1149                   else
1150                     relocate = true;
1151                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_ABS32);
1152                 }
1153             }
1154
1155           bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1156                                     (((Elf32_External_Rel *)
1157                                       sreloc->contents)
1158                                      + sreloc->reloc_count));
1159           ++sreloc->reloc_count;
1160           
1161           /* If this reloc is against an external symbol, we do not want to
1162              fiddle with the addend.  Otherwise, we need to include the symbol
1163              value so that it becomes an addend for the dynamic reloc. */
1164           if (! relocate)
1165             return bfd_reloc_ok;
1166
1167           
1168           return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1169                                            contents, rel->r_offset, value,
1170                                            (bfd_vma) 0);
1171         }
1172       else switch (r_type)
1173         {
1174         case R_ARM_PC24:
1175           /* Arm B/BL instruction */
1176
1177           /* Check for arm calling thumb function.  */
1178           if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1179             {
1180               elf32_arm_to_thumb_stub (info, sym_name, input_bfd, output_bfd,
1181                                        input_section, hit_data, sym_sec, rel->r_offset,
1182                                        signed_addend, value);
1183               return bfd_reloc_ok;
1184             }
1185
1186           if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1187               || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0)
1188             {
1189               /* The old way of doing things.  Trearing the addend as a
1190                  byte sized field and adding in the pipeline offset.  */
1191
1192               value -= (input_section->output_section->vma
1193                         + input_section->output_offset);
1194               value -= rel->r_offset;
1195               value += addend;
1196
1197               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1198                 value -= 8;
1199             }
1200           else
1201             {
1202               /* The ARM ELF ABI says that this reloc is computed as: S - P + A
1203                  where:
1204                   S is the address of the symbol in the relocation.
1205                   P is address of the instruction being relocated.
1206                   A is the addend (extracted from the instruction) in bytes.
1207
1208                  S is held in 'value'.
1209                  P is the base address of the section containing the instruction
1210                    plus the offset of the reloc into that section, ie:
1211                      (input_section->output_section->vma +
1212                       input_section->output_offset +
1213                       rel->r_offset).
1214                  A is the addend, converted into bytes, ie:
1215                      (signed_addend * 4)
1216
1217                  Note: None of these operations have knowledge of the pipeline
1218                  size of the processor, thus it is up to the assembler to encode
1219                  this information into the addend.  */
1220
1221               value -= (input_section->output_section->vma
1222                         + input_section->output_offset);
1223               value -= rel->r_offset;
1224               value += (signed_addend << howto->size);
1225
1226               /* Previous versions of this code also used to add in the pipeline
1227                  offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1228                  to know about such things, and one day it might change.  In order
1229                  to support old binaries that need the old behaviour however, so
1230                  we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1231               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1232                 {
1233                   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form */
1234
1235                   i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1236
1237                   if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1238                     value -= 8;
1239                 }
1240             }
1241
1242           /* It is not an error for an undefined weak reference to be
1243              out of range.  Any program that branches to such a symbol
1244              is going to crash anyway, so there is no point worrying 
1245              about getting the destination exactly right.  */        
1246           if (! h || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1247             {
1248               /* Perform a signed range check.  */
1249               signed_addend = value;
1250               signed_addend >>= howto->rightshift;
1251               if (signed_addend > ((bfd_signed_vma)(howto->dst_mask >> 1))
1252                   || signed_addend < - ((bfd_signed_vma) ((howto->dst_mask + 1) >> 1)))
1253                 return bfd_reloc_overflow;
1254             }
1255               
1256           value = (signed_addend & howto->dst_mask)
1257             | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask));
1258           break;
1259
1260         case R_ARM_ABS32:
1261           value += addend;
1262           if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1263             value |= 1;
1264           break;
1265
1266         case R_ARM_REL32:
1267           value -= (input_section->output_section->vma
1268                     + input_section->output_offset);
1269           value += addend;
1270           break;
1271         }
1272
1273       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1274       return bfd_reloc_ok;
1275
1276     case R_ARM_ABS8:
1277       value += addend;
1278       if ((long) value > 0x7f || (long) value < -0x80)
1279         return bfd_reloc_overflow;
1280
1281       bfd_put_8 (input_bfd, value, hit_data);
1282       return bfd_reloc_ok;
1283
1284     case R_ARM_ABS16:
1285       value += addend;
1286
1287       if ((long) value > 0x7fff || (long) value < -0x8000)
1288         return bfd_reloc_overflow;
1289
1290       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1291       return bfd_reloc_ok;
1292
1293     case R_ARM_ABS12:
1294       /* Support ldr and str instruction for the arm */
1295       /* Also thumb b (unconditional branch).  ??? Really?  */
1296       value += addend;
1297
1298       if ((long) value > 0x7ff || (long) value < -0x800)
1299         return bfd_reloc_overflow;
1300
1301       value |= (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xfffff000);
1302       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1303       return bfd_reloc_ok;
1304
1305     case R_ARM_THM_ABS5:
1306       /* Support ldr and str instructions for the thumb. */
1307 #ifdef USE_REL
1308       /* Need to refetch addend.  */
1309       addend = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1310       /* ??? Need to determine shift amount from operand size.  */
1311       addend >>= howto->rightshift;
1312 #endif
1313       value += addend;
1314
1315       /* ??? Isn't value unsigned?  */
1316       if ((long) value > 0x1f || (long) value < -0x10)
1317         return bfd_reloc_overflow;
1318
1319       /* ??? Value needs to be properly shifted into place first.  */
1320       value |= bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & 0xf83f;
1321       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1322       return bfd_reloc_ok;
1323
1324     case R_ARM_THM_PC22:
1325       /* Thumb BL (branch long instruction). */
1326       {
1327         bfd_vma        relocation;
1328         boolean        overflow = false;
1329         bfd_vma        upper_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
1330         bfd_vma        lower_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
1331         bfd_signed_vma reloc_signed_max = (1 << (howto->bitsize - 1)) - 1;
1332         bfd_signed_vma reloc_signed_min = ~ reloc_signed_max;
1333         bfd_vma        check;
1334         bfd_signed_vma signed_check;
1335
1336 #ifdef USE_REL
1337         /* Need to refetch the addend and squish the two 11 bit pieces
1338            together.  */
1339         {
1340           bfd_vma upper = upper_insn & 0x7ff;
1341           bfd_vma lower = lower_insn & 0x7ff;
1342           upper = (upper ^ 0x400) - 0x400; /* sign extend */
1343           addend = (upper << 12) | (lower << 1);
1344           signed_addend = addend;
1345         }
1346 #endif
1347
1348         /* If it is not a call to thumb, assume call to arm.
1349            If it is a call relative to a section name, then it is not a
1350            function call at all, but rather a long jump.  */
1351         if (sym_flags != STT_ARM_TFUNC && sym_flags != STT_SECTION)
1352           {
1353             if (elf32_thumb_to_arm_stub
1354                 (info, sym_name, input_bfd, output_bfd, input_section,
1355                  hit_data, sym_sec, rel->r_offset, signed_addend, value))
1356               return bfd_reloc_ok;
1357             else
1358               return bfd_reloc_dangerous;
1359           }
1360
1361         relocation = value + signed_addend;
1362
1363         relocation -= (input_section->output_section->vma
1364                        + input_section->output_offset
1365                        + rel->r_offset);
1366         
1367         if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1368           {
1369             Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form */
1370             
1371             i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1372
1373             /* Previous versions of this code also used to add in the pipline
1374                offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1375                to know about such things, and one day it might change.  In order
1376                to support old binaries that need the old behaviour however, so
1377                we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1378             if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1379                 || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0
1380                 || i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1381               relocation += 4;
1382           }
1383
1384         check = relocation >> howto->rightshift;
1385
1386         /* If this is a signed value, the rightshift just dropped
1387            leading 1 bits (assuming twos complement).  */
1388         if ((bfd_signed_vma) relocation >= 0)
1389           signed_check = check;
1390         else
1391           signed_check = check | ~((bfd_vma) -1 >> howto->rightshift);
1392
1393         /* Assumes two's complement.  */
1394         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
1395           overflow = true;
1396
1397         /* Put RELOCATION back into the insn.  */
1398         upper_insn = (upper_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 12) & 0x7ff);
1399         lower_insn = (lower_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 1) & 0x7ff);
1400
1401         /* Put the relocated value back in the object file:  */
1402         bfd_put_16 (input_bfd, upper_insn, hit_data);
1403         bfd_put_16 (input_bfd, lower_insn, hit_data + 2);
1404
1405         return (overflow ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok);
1406       }
1407       break;
1408
1409     case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
1410     case R_ARM_GNU_VTENTRY:
1411       return bfd_reloc_ok;
1412
1413     case R_ARM_COPY:
1414       return bfd_reloc_notsupported;
1415
1416     case R_ARM_GLOB_DAT:
1417       return bfd_reloc_notsupported;
1418
1419     case R_ARM_JUMP_SLOT:
1420       return bfd_reloc_notsupported;
1421
1422     case R_ARM_RELATIVE:
1423       return bfd_reloc_notsupported;
1424
1425     case R_ARM_GOTOFF:
1426       /* Relocation is relative to the start of the
1427          global offset table.  */
1428
1429       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1430       if (sgot == NULL)
1431         return bfd_reloc_notsupported;
1432       
1433       /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
1434          calculation.  We always want the start of .got.  If we
1435          define _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
1436          permitted by the ABI, we might have to change this
1437          calculation. */
1438
1439       value -= sgot->output_section->vma;
1440       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1441                                        contents, rel->r_offset, value,
1442                                        (bfd_vma) 0);
1443
1444     case R_ARM_GOTPC:
1445       /* Use global offset table as symbol value. */
1446
1447       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1448
1449       if (sgot == NULL)
1450         return bfd_reloc_notsupported;
1451
1452       value = sgot->output_section->vma;
1453       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1454                                        contents, rel->r_offset, value,
1455                                        (bfd_vma) 0);
1456
1457     case R_ARM_GOT32:
1458       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1459          global offset table. */
1460       if (sgot == NULL)
1461         return bfd_reloc_notsupported;
1462
1463       if (h != NULL)
1464         {
1465           bfd_vma off;
1466
1467           off = h->got.offset;
1468           BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1469
1470           if (!elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created ||
1471               (info->shared && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
1472                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1473             {
1474               /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic link
1475                  and the symbol is defined locally.  We must initialize this
1476                  entry in the global offset table.  Since the offset must
1477                  always be a multiple of 4, we use the least significant bit
1478                  to record whether we have initialized it already.
1479
1480                  When doing a dynamic link, we create a .rel.got relocation
1481                  entry to initialize the value.  This is done in the
1482                  finish_dynamic_symbol routine. */
1483
1484               if ((off & 1) != 0)
1485                 off &= ~1;
1486               else
1487                 {
1488                   bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1489                   h->got.offset |= 1;
1490                 }
1491             }
1492
1493           value = sgot->output_offset + off;
1494         }
1495       else
1496         {
1497           bfd_vma off;
1498
1499           BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL &&
1500                       local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1501
1502           off = local_got_offsets[r_symndx];
1503
1504           /* The offset must always be a multiple of 4.  We use the
1505              least significant bit to record whether we have already
1506              generated the necessary reloc. */
1507           if ((off & 1) != 0)
1508             off &= ~1;
1509           else
1510             {
1511               bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1512
1513               if (info->shared)
1514                 {
1515                   asection * srelgot;
1516                   Elf_Internal_Rel outrel;
1517
1518                   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
1519                   BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
1520
1521                   outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1522                                      + sgot->output_offset
1523                                      + off);
1524                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1525                   bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1526                                             (((Elf32_External_Rel *)
1527                                               srelgot->contents)
1528                                              + srelgot->reloc_count));
1529                   ++srelgot->reloc_count;
1530                 }
1531
1532               local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1533             }
1534
1535           value = sgot->output_offset + off;
1536         }
1537       
1538       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1539                                        contents, rel->r_offset, value,
1540                                        (bfd_vma) 0);
1541
1542     case R_ARM_PLT32:
1543       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1544          procedure linkage table.  */
1545
1546       /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1547          without using the procedure linkage table. */
1548       if (h == NULL)
1549         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1550                                          contents, rel->r_offset, value,
1551                                          (bfd_vma) 0);
1552
1553       if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1)
1554         /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1555            happens when statically linking PIC code, or when
1556            using -Bsymbolic.  */
1557         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1558                                          contents, rel->r_offset, value,
1559                                          (bfd_vma) 0);
1560
1561       BFD_ASSERT(splt != NULL);
1562       if (splt == NULL)
1563         return bfd_reloc_notsupported;
1564
1565       value = (splt->output_section->vma
1566                + splt->output_offset
1567                + h->plt.offset);
1568       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1569                                        contents, rel->r_offset, value,
1570                                        (bfd_vma) 0);
1571
1572     case R_ARM_SBREL32:
1573       return bfd_reloc_notsupported;
1574
1575     case R_ARM_AMP_VCALL9:
1576       return bfd_reloc_notsupported;
1577
1578     case R_ARM_RSBREL32:
1579       return bfd_reloc_notsupported;
1580
1581     case R_ARM_THM_RPC22:
1582       return bfd_reloc_notsupported;
1583
1584     case R_ARM_RREL32:
1585       return bfd_reloc_notsupported;
1586
1587     case R_ARM_RABS32:
1588       return bfd_reloc_notsupported;
1589
1590     case R_ARM_RPC24:
1591       return bfd_reloc_notsupported;
1592
1593     case R_ARM_RBASE:
1594       return bfd_reloc_notsupported;
1595
1596     default:
1597       return bfd_reloc_notsupported;
1598     }
1599 }
1600
1601 #ifdef USE_REL
1602 /* Add INCREMENT to the reloc (of type HOWTO) at ADDRESS.  */
1603 static void
1604 arm_add_to_rel (abfd, address, howto, increment)
1605      bfd *              abfd;
1606      bfd_byte *         address;
1607      reloc_howto_type * howto;
1608      bfd_signed_vma     increment;
1609 {
1610   bfd_vma        contents;
1611   bfd_signed_vma addend;
1612
1613   contents = bfd_get_32 (abfd, address);
1614
1615   /* Get the (signed) value from the instruction.  */
1616   addend = contents & howto->src_mask;
1617   if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1618     {
1619       bfd_signed_vma mask;
1620       
1621       mask = -1;
1622       mask &= ~ howto->src_mask;
1623       addend |= mask;
1624     }
1625
1626   /* Add in the increment, (which is a byte value).  */
1627   switch (howto->type)
1628     {
1629     case R_ARM_THM_PC22:
1630     default:
1631       addend += increment;
1632       break;
1633       
1634     case R_ARM_PC24:
1635       addend <<= howto->size;
1636       addend +=  increment;
1637       
1638       /* Should we check for overflow here ?  */
1639
1640       /* Drop any undesired bits.  */
1641       addend >>= howto->rightshift;
1642       break;
1643     }
1644   
1645   contents = (contents & ~ howto->dst_mask) | (addend & howto->dst_mask);
1646   
1647   bfd_put_32 (abfd, contents, address);
1648 }
1649 #endif /* USE_REL */
1650
1651 /* Relocate an ARM ELF section.  */
1652 static boolean
1653 elf32_arm_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1654                             contents, relocs, local_syms, local_sections)
1655      bfd *                  output_bfd;
1656      struct bfd_link_info * info;
1657      bfd *                  input_bfd;
1658      asection *             input_section;
1659      bfd_byte *             contents;
1660      Elf_Internal_Rela *    relocs;
1661      Elf_Internal_Sym *     local_syms;
1662      asection **            local_sections;
1663 {
1664   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1665   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1666   Elf_Internal_Rela *           rel;
1667   Elf_Internal_Rela *           relend;
1668   const char *                  name;
1669
1670   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1671   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1672
1673   rel = relocs;
1674   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1675   for (; rel < relend; rel++)
1676     {
1677       int                          r_type;
1678       reloc_howto_type *           howto;
1679       unsigned long                r_symndx;
1680       Elf_Internal_Sym *           sym;
1681       asection *                   sec;
1682       struct elf_link_hash_entry * h;
1683       bfd_vma                      relocation;
1684       bfd_reloc_status_type        r;
1685       arelent                      bfd_reloc;
1686
1687       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1688       r_type   = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1689
1690       if (   r_type == R_ARM_GNU_VTENTRY
1691           || r_type == R_ARM_GNU_VTINHERIT)
1692         continue;
1693
1694       elf32_arm_info_to_howto (input_bfd, & bfd_reloc, rel);
1695       howto = bfd_reloc.howto;
1696
1697       if (info->relocateable)
1698         {
1699           /* This is a relocateable link.  We don't have to change
1700              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1701              in which case we have to adjust according to where the
1702              section symbol winds up in the output section.  */
1703           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1704             {
1705               sym = local_syms + r_symndx;
1706               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1707                 {
1708                   sec = local_sections[r_symndx];
1709 #ifdef USE_REL
1710                   arm_add_to_rel (input_bfd, contents + rel->r_offset,
1711                                   howto, sec->output_offset + sym->st_value);
1712 #else
1713                   rel->r_addend += (sec->output_offset + sym->st_value)
1714                     >> howto->rightshift;
1715 #endif
1716                 }
1717             }
1718
1719           continue;
1720         }
1721
1722       /* This is a final link.  */
1723       h = NULL;
1724       sym = NULL;
1725       sec = NULL;
1726       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1727         {
1728           sym = local_syms + r_symndx;
1729           sec = local_sections[r_symndx];
1730           relocation = (sec->output_section->vma
1731                         + sec->output_offset
1732                         + sym->st_value);
1733         }
1734       else
1735         {
1736           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1737           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1738                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1739             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1740           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1741               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1742             {
1743               int relocation_needed = 1;
1744
1745               sec = h->root.u.def.section;
1746
1747               /* In these cases, we don't need the relocation value.
1748                  We check specially because in some obscure cases
1749                  sec->output_section will be NULL. */
1750               switch (r_type)
1751                 {
1752                 case R_ARM_PC24:
1753                 case R_ARM_ABS32:
1754                   if (info->shared
1755                       && (
1756                           (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1757                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1758                           )
1759                       && ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1760                       )
1761                     relocation_needed = 0;
1762                   break;
1763
1764                 case R_ARM_GOTPC:
1765                   relocation_needed = 0;
1766                   break;
1767
1768                 case R_ARM_GOT32:
1769                   if (elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
1770                       && (!info->shared
1771                           || (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1772                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1773                           )
1774                       )
1775                     relocation_needed = 0;
1776                   break;
1777
1778                 case R_ARM_PLT32:
1779                   if (h->plt.offset != (bfd_vma)-1)
1780                     relocation_needed = 0;
1781                   break;
1782
1783                 default:
1784                   if (sec->output_section == NULL)
1785                     {
1786                       (*_bfd_error_handler)
1787                         (_("%s: warning: unresolvable relocation against symbol `%s' from %s section"),
1788                          bfd_get_filename (input_bfd), h->root.root.string,
1789                          bfd_get_section_name (input_bfd, input_section));
1790                       relocation_needed = 0;
1791                     }
1792                 }
1793
1794               if (relocation_needed)
1795                 relocation = h->root.u.def.value
1796                   + sec->output_section->vma
1797                   + sec->output_offset;
1798               else
1799                 relocation = 0;
1800             }
1801           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1802             relocation = 0;
1803           else if (info->shared && !info->symbolic && !info->no_undefined)
1804             relocation = 0;
1805           else
1806             {
1807               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
1808                     (info, h->root.root.string, input_bfd,
1809                      input_section, rel->r_offset,
1810                      (!info->shared || info->no_undefined))))
1811                 return false;
1812               relocation = 0;
1813             }
1814         }
1815
1816       if (h != NULL)
1817         name = h->root.root.string;
1818       else
1819         {
1820           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1821                   (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
1822           if (name == NULL || *name == '\0')
1823             name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1824         }
1825
1826       r = elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
1827                                          input_section, contents, rel,
1828                                          relocation, info, sec, name,
1829                                          (h ? ELF_ST_TYPE (h->type) :
1830                                           ELF_ST_TYPE (sym->st_info)), h);
1831
1832       if (r != bfd_reloc_ok)
1833         {
1834           const char * msg = (const char *) 0;
1835
1836           switch (r)
1837             {
1838             case bfd_reloc_overflow:
1839               if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
1840                     (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
1841                      input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
1842                 return false;
1843               break;
1844
1845             case bfd_reloc_undefined:
1846               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
1847                     (info, name, input_bfd, input_section,
1848                      rel->r_offset, true)))
1849                 return false;
1850               break;
1851
1852             case bfd_reloc_outofrange:
1853               msg = _ ("internal error: out of range error");
1854               goto common_error;
1855
1856             case bfd_reloc_notsupported:
1857               msg = _ ("internal error: unsupported relocation error");
1858               goto common_error;
1859
1860             case bfd_reloc_dangerous:
1861               msg = _ ("internal error: dangerous error");
1862               goto common_error;
1863
1864             default:
1865               msg = _ ("internal error: unknown error");
1866               /* fall through */
1867
1868             common_error:
1869               if (!((*info->callbacks->warning)
1870                     (info, msg, name, input_bfd, input_section,
1871                      rel->r_offset)))
1872                 return false;
1873               break;
1874             }
1875         }
1876     }
1877
1878   return true;
1879 }
1880
1881 /* Function to keep ARM specific flags in the ELF header. */
1882 static boolean
1883 elf32_arm_set_private_flags (abfd, flags)
1884      bfd *abfd;
1885      flagword flags;
1886 {
1887   if (elf_flags_init (abfd)
1888       && elf_elfheader (abfd)->e_flags != flags)
1889     {
1890       if (flags & EF_INTERWORK)
1891         _bfd_error_handler (_ ("\
1892 Warning: Not setting interwork flag of %s since it has already been specified as non-interworking"),
1893                             bfd_get_filename (abfd));
1894       else
1895         _bfd_error_handler (_ ("\
1896 Warning: Clearing the interwork flag of %s due to outside request"),
1897                             bfd_get_filename (abfd));
1898     }
1899   else
1900     {
1901       elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
1902       elf_flags_init (abfd) = true;
1903     }
1904
1905   return true;
1906 }
1907
1908 /* Copy backend specific data from one object module to another */
1909 static boolean
1910 elf32_arm_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd)
1911      bfd *ibfd;
1912      bfd *obfd;
1913 {
1914   flagword in_flags;
1915   flagword out_flags;
1916
1917   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1918       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1919     return true;
1920
1921   in_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1922   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
1923
1924   if (elf_flags_init (obfd) && in_flags != out_flags)
1925     {
1926       /* Cannot mix PIC and non-PIC code.  */
1927       if ((in_flags & EF_PIC) != (out_flags & EF_PIC))
1928         return false;
1929
1930       /* Cannot mix APCS26 and APCS32 code.  */
1931       if ((in_flags & EF_APCS_26) != (out_flags & EF_APCS_26))
1932         return false;
1933
1934       /* Cannot mix float APCS and non-float APCS code.  */
1935       if ((in_flags & EF_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_APCS_FLOAT))
1936         return false;
1937
1938       /* If the src and dest have different interworking flags
1939          then turn off the interworking bit.  */
1940       if ((in_flags & EF_INTERWORK) != (out_flags & EF_INTERWORK))
1941         {
1942           if (out_flags & EF_INTERWORK)
1943             _bfd_error_handler (_ ("\
1944 Warning: Clearing the interwork flag in %s because non-interworking code in %s has been linked with it"),
1945                           bfd_get_filename (obfd), bfd_get_filename (ibfd));
1946
1947           in_flags &= ~EF_INTERWORK;
1948         }
1949     }
1950
1951   elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
1952   elf_flags_init (obfd) = true;
1953
1954   return true;
1955 }
1956
1957 /* Merge backend specific data from an object file to the output
1958    object file when linking.  */
1959 static boolean
1960 elf32_arm_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
1961      bfd *ibfd;
1962      bfd *obfd;
1963 {
1964   flagword out_flags;
1965   flagword in_flags;
1966
1967   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1968       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1969     return true;
1970
1971   /* Check if we have the same endianess */
1972   if (   ibfd->xvec->byteorder != obfd->xvec->byteorder
1973       && obfd->xvec->byteorder != BFD_ENDIAN_UNKNOWN
1974       && ibfd->xvec->byteorder != BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
1975     {
1976       (*_bfd_error_handler)
1977         (_("%s: compiled for a %s endian system and target is %s endian"),
1978          bfd_get_filename (ibfd),
1979          bfd_big_endian (ibfd) ? "big" : "little",
1980          bfd_big_endian (obfd) ? "big" : "little");
1981
1982       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1983       return false;
1984     }
1985
1986   /* The input BFD must have had its flags initialised.  */
1987   /* The following seems bogus to me -- The flags are initialized in
1988      the assembler but I don't think an elf_flags_init field is
1989      written into the object */
1990   /* BFD_ASSERT (elf_flags_init (ibfd)); */
1991
1992   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1993   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
1994
1995   if (!elf_flags_init (obfd))
1996     {
1997       /* If the input is the default architecture then do not
1998          bother setting the flags for the output architecture,
1999          instead allow future merges to do this.  If no future
2000          merges ever set these flags then they will retain their
2001          unitialised values, which surprise surprise, correspond
2002          to the default values.  */
2003       if (bfd_get_arch_info (ibfd)->the_default)
2004         return true;
2005
2006       elf_flags_init (obfd) = true;
2007       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
2008
2009       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2010           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2011         return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd), bfd_get_mach (ibfd));
2012
2013       return true;
2014     }
2015
2016   /* Check flag compatibility.  */
2017   if (in_flags == out_flags)
2018     return true;
2019
2020   /* Complain about various flag mismatches.  */
2021
2022   if ((in_flags & EF_APCS_26) != (out_flags & EF_APCS_26))
2023     _bfd_error_handler (_ ("\
2024 Error: %s compiled for APCS-%d, whereas %s is compiled for APCS-%d"),
2025                         bfd_get_filename (ibfd),
2026                         in_flags & EF_APCS_26 ? 26 : 32,
2027                         bfd_get_filename (obfd),
2028                         out_flags & EF_APCS_26 ? 26 : 32);
2029
2030   if ((in_flags & EF_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_APCS_FLOAT))
2031     _bfd_error_handler (_ ("\
2032 Error: %s passes floats in %s registers, whereas %s passes them in %s registers"),
2033                         bfd_get_filename (ibfd),
2034                      in_flags & EF_APCS_FLOAT ? _ ("float") : _ ("integer"),
2035                         bfd_get_filename (obfd),
2036                       out_flags & EF_APCS_26 ? _ ("float") : _ ("integer"));
2037
2038   if ((in_flags & EF_PIC) != (out_flags & EF_PIC))
2039     _bfd_error_handler (_ ("\
2040 Error: %s is compiled as position %s code, whereas %s is not"),
2041                         bfd_get_filename (ibfd),
2042                     in_flags & EF_PIC ? _ ("independent") : _ ("dependent"),
2043                         bfd_get_filename (obfd));
2044
2045   /* Interworking mismatch is only a warning. */
2046   if ((in_flags & EF_INTERWORK) != (out_flags & EF_INTERWORK))
2047     {
2048       _bfd_error_handler (_ ("\
2049 Warning: %s %s interworking, whereas %s %s"),
2050                           bfd_get_filename (ibfd),
2051           in_flags & EF_INTERWORK ? _ ("supports") : _ ("does not support"),
2052                           bfd_get_filename (obfd),
2053                     out_flags & EF_INTERWORK ? _ ("does not") : _ ("does"));
2054       return true;
2055     }
2056
2057   return false;
2058 }
2059
2060 /* Display the flags field */
2061 static boolean
2062 elf32_arm_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
2063      bfd *abfd;
2064      PTR ptr;
2065 {
2066   FILE *file = (FILE *) ptr;
2067
2068   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
2069
2070   /* Print normal ELF private data.  */
2071   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
2072
2073   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.  */
2074
2075   /* xgettext:c-format */
2076   fprintf (file, _ ("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
2077
2078   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_INTERWORK)
2079     fprintf (file, _ (" [interworking enabled]"));
2080   else
2081     fprintf (file, _ (" [interworking not enabled]"));
2082
2083   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_APCS_26)
2084     fprintf (file, _ (" [APCS-26]"));
2085   else
2086     fprintf (file, _ (" [APCS-32]"));
2087
2088   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_APCS_FLOAT)
2089     fprintf (file, _ (" [floats passed in float registers]"));
2090   else
2091     fprintf (file, _ (" [floats passed in integer registers]"));
2092
2093   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_PIC)
2094     fprintf (file, _ (" [position independent]"));
2095   else
2096     fprintf (file, _ (" [absolute position]"));
2097
2098   fputc ('\n', file);
2099
2100   return true;
2101 }
2102
2103 static int
2104 elf32_arm_get_symbol_type (elf_sym, type)
2105      Elf_Internal_Sym * elf_sym;
2106      int type;
2107 {
2108   switch (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info))
2109     {
2110     case STT_ARM_TFUNC:
2111       return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2112       break;
2113     case STT_ARM_16BIT:
2114       /* If the symbol is not an object, return the STT_ARM_16BIT flag.
2115          This allows us to distinguish between data used by Thumb instructions
2116          and non-data (which is probably code) inside Thumb regions of an
2117          executable.  */
2118       if (type != STT_OBJECT)
2119         return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2120       break;
2121     }
2122
2123   return type;
2124 }
2125
2126 static asection *
2127 elf32_arm_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
2128        bfd *abfd;
2129        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2130        Elf_Internal_Rela *rel;
2131        struct elf_link_hash_entry *h;
2132        Elf_Internal_Sym *sym;
2133 {
2134   if (h != NULL)
2135     {
2136       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2137       {
2138       case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2139       case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2140         break;
2141
2142       default:
2143         switch (h->root.type)
2144           {
2145           case bfd_link_hash_defined:
2146           case bfd_link_hash_defweak:
2147             return h->root.u.def.section;
2148
2149           case bfd_link_hash_common:
2150             return h->root.u.c.p->section;
2151
2152           default:
2153             break;
2154           }
2155        }
2156      }
2157    else
2158      {
2159        if (!(elf_bad_symtab (abfd)
2160            && ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
2161          && ! ((sym->st_shndx <= 0 || sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2162                 && sym->st_shndx != SHN_COMMON))
2163           {
2164             return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
2165           }
2166       }
2167   return NULL;
2168 }
2169
2170 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
2171
2172 static boolean
2173 elf32_arm_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
2174      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2175      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2176      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
2177      const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED;
2178 {
2179   /* We don't support garbage collection of GOT and PLT relocs yet.  */
2180   return true;
2181 }
2182
2183 /* Look through the relocs for a section during the first phase.  */
2184
2185 static boolean
2186 elf32_arm_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
2187      bfd *                      abfd;
2188      struct bfd_link_info *     info;
2189      asection *                 sec;
2190      const Elf_Internal_Rela *  relocs;
2191 {
2192   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
2193   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
2194   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes_end;
2195   const Elf_Internal_Rela *     rel;
2196   const Elf_Internal_Rela *     rel_end;
2197   bfd *                         dynobj;
2198   asection * sgot, *srelgot, *sreloc;
2199   bfd_vma * local_got_offsets;
2200   
2201   if (info->relocateable)
2202     return true;
2203   
2204   sgot = srelgot = sreloc = NULL;
2205   
2206   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2207   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (abfd);
2208
2209   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2210   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
2211   sym_hashes_end = sym_hashes + symtab_hdr->sh_size/sizeof(Elf32_External_Sym);
2212   if (!elf_bad_symtab (abfd))
2213     sym_hashes_end -= symtab_hdr->sh_info;
2214   
2215   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
2216   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
2217     {
2218       struct elf_link_hash_entry *h;
2219       unsigned long r_symndx;
2220       
2221       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2222       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2223         h = NULL;
2224       else
2225         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
2226       
2227       /* Some relocs require a global offset table.  */
2228       if (dynobj == NULL)
2229         {
2230           switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2231             {
2232             case R_ARM_GOT32:
2233             case R_ARM_GOTOFF:
2234             case R_ARM_GOTPC:
2235               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
2236               if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
2237                 return false;
2238               break;
2239
2240             default:
2241               break;
2242             }
2243         }
2244
2245       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2246         {
2247           case R_ARM_GOT32:
2248             /* This symbol requires a global offset table entry.  */
2249             if (sgot == NULL)
2250               {
2251                 sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2252                 BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2253               }
2254
2255             /* Get the got relocation section if necessary.  */
2256             if (srelgot == NULL
2257                 && (h != NULL || info->shared))
2258               {
2259                 srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
2260                 
2261                 /* If no got relocation section, make one and initialize.  */
2262                 if (srelgot == NULL)
2263                   {
2264                     srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rel.got");
2265                     if (srelgot == NULL
2266                         || ! bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
2267                                                     (SEC_ALLOC
2268                                                      | SEC_LOAD
2269                                                      | SEC_HAS_CONTENTS
2270                                                      | SEC_IN_MEMORY
2271                                                      | SEC_LINKER_CREATED
2272                                                      | SEC_READONLY))
2273                         || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
2274                       return false;
2275                   }
2276               }
2277
2278             if (h != NULL)
2279               {
2280                 if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2281                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2282                   break;
2283
2284                 h->got.offset = sgot->_raw_size;
2285
2286                 /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2287                 if (h->dynindx == -1)
2288                   if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2289                     return false;
2290
2291                 srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2292               }
2293             else
2294               {
2295                 /* This is a global offset table entry for a local
2296                    symbol.  */
2297                 if (local_got_offsets == NULL)
2298                   {
2299                     size_t size;
2300                     register unsigned int i;
2301
2302                     size = symtab_hdr->sh_info * sizeof (bfd_vma);
2303                     local_got_offsets = (bfd_vma *) bfd_alloc (abfd, size);
2304                     if (local_got_offsets == NULL)
2305                       return false;
2306                     elf_local_got_offsets (abfd) = local_got_offsets;
2307                     for (i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++)
2308                       local_got_offsets[i] = (bfd_vma) -1;
2309                   }
2310
2311                 if (local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1)
2312                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2313                   break;
2314
2315                 local_got_offsets[r_symndx] = sgot->_raw_size;
2316
2317                 if (info->shared)
2318                   /* If we are generating a shared object, we need to
2319                      output a R_ARM_RELATIVE reloc so that the dynamic
2320                      linker can adjust this GOT entry.  */
2321                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2322               }
2323
2324             sgot->_raw_size += 4;
2325             break;
2326
2327           case R_ARM_PLT32:
2328             /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
2329                actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
2330                because this might be a case of linking PIC code which is
2331                never referenced by a dynamic object, in which case we
2332                don't need to generate a procedure linkage table entry
2333                after all.  */
2334
2335             /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
2336                creating a procedure linkage table entry.  */
2337             if (h == NULL)
2338               continue;
2339
2340             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2341             break;
2342
2343           case R_ARM_ABS32:
2344           case R_ARM_REL32:
2345           case R_ARM_PC24:
2346             /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
2347                against a global symbol, or a non PC relative reloc
2348                against a local symbol, then we need to copy the reloc
2349                into the shared library.  However, if we are linking with
2350                -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
2351                global symbol which is defined in an object we are
2352                including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
2353                this point we have not seen all the input files, so it is
2354                possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
2355                later (it is never cleared).  We account for that
2356                possibility below by storing information in the
2357                pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
2358             if (info->shared
2359               && (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_ARM_PC24
2360                 || (h != NULL
2361                   && (! info->symbolic
2362                     || (h->elf_link_hash_flags
2363                       & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
2364               {
2365                 /* When creating a shared object, we must copy these
2366                    reloc types into the output file.  We create a reloc
2367                    section in dynobj and make room for this reloc.  */
2368                 if (sreloc == NULL)
2369                   {
2370                     const char * name;
2371
2372                     name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2373                             (abfd,
2374                              elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
2375                              elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
2376                     if (name == NULL)
2377                       return false;
2378
2379                     BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
2380                                 && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
2381                                            name + 4) == 0);
2382
2383                     sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
2384                     if (sreloc == NULL)
2385                       {
2386                         flagword flags;
2387
2388                         sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
2389                         flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
2390                                  | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2391                         if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2392                           flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
2393                         if (sreloc == NULL
2394                             || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
2395                             || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
2396                           return false;
2397                       }
2398                   }
2399
2400                 sreloc->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2401                 /* If we are linking with -Bsymbolic, and this is a
2402                    global symbol, we count the number of PC relative
2403                    relocations we have entered for this symbol, so that
2404                    we can discard them again if the symbol is later
2405                    defined by a regular object.  Note that this function
2406                    is only called if we are using an elf_i386 linker
2407                    hash table, which means that h is really a pointer to
2408                    an elf_i386_link_hash_entry.  */
2409                 if (h != NULL && info->symbolic
2410                     && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_ARM_PC24)
2411                   {
2412                     struct elf32_arm_link_hash_entry * eh;
2413                     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * p;
2414
2415                     eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
2416
2417                     for (p = eh->pcrel_relocs_copied; p != NULL; p = p->next)
2418                       if (p->section == sreloc)
2419                         break;
2420
2421                     if (p == NULL)
2422                       {
2423                         p = ((struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied *)
2424                              bfd_alloc (dynobj, sizeof * p));
2425
2426                         if (p == NULL)
2427                           return false;
2428                         p->next = eh->pcrel_relocs_copied;
2429                         eh->pcrel_relocs_copied = p;
2430                         p->section = sreloc;
2431                         p->count = 0;
2432                       }
2433
2434                     ++p->count;
2435                   }
2436               }
2437             break;
2438
2439         /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
2440            Reconstruct it for later use during GC.  */
2441         case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2442           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2443             return false;
2444           break;
2445           
2446         /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
2447            used.  Record for later use during GC.  */
2448         case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2449           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2450             return false;
2451           break;
2452         }
2453     }
2454
2455   return true;
2456 }
2457
2458
2459 /* Find the nearest line to a particular section and offset, for error
2460    reporting.   This code is a duplicate of the code in elf.c, except
2461    that it also accepts STT_ARM_TFUNC as a symbol that names a function. */
2462
2463 static boolean
2464 elf32_arm_find_nearest_line
2465   (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr, functionname_ptr, line_ptr)
2466      bfd *          abfd;
2467      asection *     section;
2468      asymbol **     symbols;
2469      bfd_vma        offset;
2470      CONST char **  filename_ptr;
2471      CONST char **  functionname_ptr;
2472      unsigned int * line_ptr;
2473 {
2474   boolean      found;
2475   const char * filename;
2476   asymbol *    func;
2477   bfd_vma      low_func;
2478   asymbol **   p;
2479
2480   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
2481                                      filename_ptr, functionname_ptr,
2482                                      line_ptr, 0))
2483     return true;
2484
2485   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
2486                                              &found, filename_ptr,
2487                                              functionname_ptr, line_ptr,
2488                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
2489     return false;
2490
2491   if (found)
2492     return true;
2493
2494   if (symbols == NULL)
2495     return false;
2496
2497   filename = NULL;
2498   func = NULL;
2499   low_func = 0;
2500
2501   for (p = symbols; *p != NULL; p++)
2502     {
2503       elf_symbol_type *q;
2504
2505       q = (elf_symbol_type *) *p;
2506
2507       if (bfd_get_section (&q->symbol) != section)
2508         continue;
2509
2510       switch (ELF_ST_TYPE (q->internal_elf_sym.st_info))
2511         {
2512         default:
2513           break;
2514         case STT_FILE:
2515           filename = bfd_asymbol_name (&q->symbol);
2516           break;
2517         case STT_NOTYPE:
2518         case STT_FUNC:
2519         case STT_ARM_TFUNC:
2520           if (q->symbol.section == section
2521               && q->symbol.value >= low_func
2522               && q->symbol.value <= offset)
2523             {
2524               func = (asymbol *) q;
2525               low_func = q->symbol.value;
2526             }
2527           break;
2528         }
2529     }
2530
2531   if (func == NULL)
2532     return false;
2533
2534   *filename_ptr = filename;
2535   *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (func);
2536   *line_ptr = 0;
2537
2538   return true;
2539 }
2540
2541 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
2542    regular object.  The current definition is in some section of the
2543    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
2544    change the definition to something the rest of the link can
2545    understand.  */
2546
2547 static boolean
2548 elf32_arm_adjust_dynamic_symbol (info, h)
2549      struct bfd_link_info * info;
2550      struct elf_link_hash_entry * h;
2551 {
2552   bfd * dynobj;
2553   asection * s;
2554   unsigned int power_of_two;
2555
2556   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2557
2558   /* Make sure we know what is going on here.  */
2559   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
2560               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
2561                   || h->weakdef != NULL
2562                   || ((h->elf_link_hash_flags
2563                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2564                       && (h->elf_link_hash_flags
2565                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
2566                       && (h->elf_link_hash_flags
2567                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
2568
2569   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
2570      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
2571      when we know the address of the .got section.  */
2572   if (h->type == STT_FUNC
2573       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
2574     {
2575       if (! info->shared
2576           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2577           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
2578         {
2579           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
2580              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
2581              object.  In such a case, we don't actually need to build
2582              a procedure linkage table, and we can just do a PC32
2583              reloc instead.  */
2584           BFD_ASSERT ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0);
2585           return true;
2586         }
2587
2588       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2589       if (h->dynindx == -1)
2590         {
2591           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2592             return false;
2593         }
2594
2595       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2596       BFD_ASSERT (s != NULL);
2597
2598       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
2599          first entry.  */
2600       if (s->_raw_size == 0)
2601         s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2602
2603       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
2604          not generating a shared library, then set the symbol to this
2605          location in the .plt.  This is required to make function
2606          pointers compare as equal between the normal executable and
2607          the shared library.  */
2608       if (! info->shared
2609           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2610         {
2611           h->root.u.def.section = s;
2612           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
2613         }
2614
2615       h->plt.offset = s->_raw_size;
2616
2617       /* Make room for this entry.  */
2618       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2619
2620       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
2621          will be placed in the .got section by the linker script.  */
2622
2623       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
2624       BFD_ASSERT (s != NULL);
2625       s->_raw_size += 4;
2626
2627       /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
2628
2629       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
2630       BFD_ASSERT (s != NULL);
2631       s->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2632
2633       return true;
2634     }
2635
2636   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
2637      processor independent code will have arranged for us to see the
2638      real definition first, and we can just use the same value.  */
2639   if (h->weakdef != NULL)
2640     {
2641       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2642                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2643       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
2644       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
2645       return true;
2646     }
2647
2648   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
2649      is not a function.  */
2650
2651   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
2652      only references to the symbol are via the global offset table.
2653      For such cases we need not do anything here; the relocations will
2654      be handled correctly by relocate_section.  */
2655   if (info->shared)
2656     return true;
2657
2658   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
2659      become part of the .bss section of the executable.  There will be
2660      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
2661      object will contain position independent code, so all references
2662      from the dynamic object to this symbol will go through the global
2663      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
2664      determine the address it must put in the global offset table, so
2665      both the dynamic object and the regular object will refer to the
2666      same memory location for the variable.  */
2667
2668   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
2669   BFD_ASSERT (s != NULL);
2670
2671   /* We must generate a R_ARM_COPY reloc to tell the dynamic linker to
2672      copy the initial value out of the dynamic object and into the
2673      runtime process image.  We need to remember the offset into the
2674      .rel.bss section we are going to use.  */
2675   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2676     {
2677       asection *srel;
2678
2679       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.bss");
2680       BFD_ASSERT (srel != NULL);
2681       srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2682       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
2683     }
2684
2685   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
2686      have no idea how ELF linkers handle this.  */
2687   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
2688   if (power_of_two > 3)
2689     power_of_two = 3;
2690
2691   /* Apply the required alignment.  */
2692   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
2693                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
2694   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
2695     {
2696       if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
2697         return false;
2698     }
2699
2700   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
2701   h->root.u.def.section = s;
2702   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
2703
2704   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
2705   s->_raw_size += h->size;
2706
2707   return true;
2708 }
2709
2710 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2711
2712 static boolean
2713 elf32_arm_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
2714      bfd * output_bfd;
2715      struct bfd_link_info * info;
2716 {
2717   bfd * dynobj;
2718   asection * s;
2719   boolean plt;
2720   boolean relocs;
2721   boolean reltext;
2722
2723   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2724   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
2725
2726   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2727     {
2728       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2729       if (! info->shared)
2730         {
2731           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2732           BFD_ASSERT (s != NULL);
2733           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2734           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2735         }
2736     }
2737   else
2738     {
2739       /* We may have created entries in the .rel.got section.
2740          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
2741          not actually use these entries.  Reset the size of .rel.got,
2742          which will cause it to get stripped from the output file
2743          below.  */
2744       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
2745       if (s != NULL)
2746         s->_raw_size = 0;
2747     }
2748
2749   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
2750      PC relative relocs against symbols defined in a regular object.
2751      We allocated space for them in the check_relocs routine, but we
2752      will not fill them in in the relocate_section routine.  */
2753   if (info->shared && info->symbolic)
2754     elf32_arm_link_hash_traverse (elf32_arm_hash_table (info),
2755                                   elf32_arm_discard_copies,
2756                                   (PTR) NULL);
2757
2758   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2759      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2760      memory for them.  */
2761   plt = false;
2762   relocs = false;
2763   reltext = false;
2764   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2765     {
2766       const char * name;
2767       boolean strip;
2768
2769       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2770         continue;
2771
2772       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
2773          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
2774       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
2775
2776       strip = false;
2777
2778       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
2779         {
2780           if (s->_raw_size == 0)
2781             {
2782               /* Strip this section if we don't need it; see the
2783                  comment below.  */
2784               strip = true;
2785             }
2786           else
2787             {
2788               /* Remember whether there is a PLT.  */
2789               plt = true;
2790             }
2791         }
2792       else if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
2793         {
2794           if (s->_raw_size == 0)
2795             {
2796               /* If we don't need this section, strip it from the
2797                  output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
2798                  .rel.plt.  We must create both sections in
2799                  create_dynamic_sections, because they must be created
2800                  before the linker maps input sections to output
2801                  sections.  The linker does that before
2802                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2803                  function which decides whether anything needs to go
2804                  into these sections.  */
2805               strip = true;
2806             }
2807           else
2808             {
2809               asection * target;
2810
2811               /* Remember whether there are any reloc sections other
2812                  than .rel.plt.  */
2813               if (strcmp (name, ".rel.plt") != 0)
2814                 {
2815                   const char *outname;
2816
2817                   relocs = true;
2818
2819                   /* If this relocation section applies to a read only
2820                      section, then we probably need a DT_TEXTREL
2821                      entry.  The entries in the .rel.plt section
2822                      really apply to the .got section, which we
2823                      created ourselves and so know is not readonly.  */
2824                   outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
2825                                                   s->output_section);
2826                   target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
2827                   
2828                   if (target != NULL
2829                       && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
2830                       && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2831                     reltext = true;
2832                 }
2833
2834               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2835                  to copy relocs into the output file.  */
2836               s->reloc_count = 0;
2837             }
2838         }
2839       else if (strncmp (name, ".got", 4) != 0)
2840         {
2841           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2842           continue;
2843         }
2844
2845       if (strip)
2846         {
2847           asection ** spp;
2848
2849           for (spp = &s->output_section->owner->sections;
2850                *spp != s->output_section;
2851                spp = &(*spp)->next)
2852             ;
2853           *spp = s->output_section->next;
2854           --s->output_section->owner->section_count;
2855
2856           continue;
2857         }
2858
2859       /* Allocate memory for the section contents.  */
2860       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
2861       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
2862         return false;
2863     }
2864
2865   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2866     {
2867       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2868          values later, in elf32_arm_finish_dynamic_sections, but we
2869          must add the entries now so that we get the correct size for
2870          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2871          dynamic linker and used by the debugger.  */
2872       if (! info->shared)
2873         {
2874           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_DEBUG, 0))
2875             return false;
2876         }
2877
2878       if (plt)
2879         {
2880           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTGOT, 0)
2881               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTRELSZ, 0)
2882               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTREL, DT_REL)
2883               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_JMPREL, 0))
2884             return false;
2885         }
2886
2887       if (relocs)
2888         {
2889           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_REL, 0)
2890               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_RELSZ, 0)
2891               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_RELENT,
2892                                                 sizeof (Elf32_External_Rel)))
2893             return false;
2894         }
2895
2896       if (reltext)
2897         {
2898           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_TEXTREL, 0))
2899             return false;
2900         }
2901     }
2902
2903   return true;
2904 }
2905
2906 /* This function is called via elf32_arm_link_hash_traverse if we are
2907    creating a shared object with -Bsymbolic.  It discards the space
2908    allocated to copy PC relative relocs against symbols which are
2909    defined in regular objects.  We allocated space for them in the
2910    check_relocs routine, but we won't fill them in in the
2911    relocate_section routine.  */
2912
2913 static boolean
2914 elf32_arm_discard_copies (h, ignore)
2915      struct elf32_arm_link_hash_entry * h;
2916      PTR ignore ATTRIBUTE_UNUSED;
2917 {
2918   struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * s;
2919
2920   /* We only discard relocs for symbols defined in a regular object.  */
2921   if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2922     return true;
2923
2924   for (s = h->pcrel_relocs_copied; s != NULL; s = s->next)
2925     s->section->_raw_size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
2926
2927   return true;
2928 }
2929
2930 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2931    dynamic sections here.  */
2932
2933 static boolean
2934 elf32_arm_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
2935      bfd * output_bfd;
2936      struct bfd_link_info * info;
2937      struct elf_link_hash_entry * h;
2938      Elf_Internal_Sym * sym;
2939 {
2940   bfd * dynobj;
2941
2942   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2943
2944   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2945     {
2946       asection * splt;
2947       asection * sgot;
2948       asection * srel;
2949       bfd_vma plt_index;
2950       bfd_vma got_offset;
2951       Elf_Internal_Rel rel;
2952
2953       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2954          it up.  */
2955
2956       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2957
2958       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2959       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
2960       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
2961       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srel != NULL);
2962
2963       /* Get the index in the procedure linkage table which
2964          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
2965          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
2966          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
2967       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
2968
2969       /* Get the offset into the .got table of the entry that
2970          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
2971          The first three are reserved.  */
2972       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
2973
2974       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2975       memcpy (splt->contents + h->plt.offset,
2976               elf32_arm_plt_entry,
2977               PLT_ENTRY_SIZE);
2978       bfd_put_32 (output_bfd,
2979                       (sgot->output_section->vma
2980                        + sgot->output_offset
2981                        + got_offset
2982                        - splt->output_section->vma
2983                        - splt->output_offset
2984                        - h->plt.offset - 12),
2985                       splt->contents + h->plt.offset + 12);
2986
2987       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
2988       bfd_put_32 (output_bfd,
2989                   (splt->output_section->vma
2990                    + splt->output_offset),
2991                   sgot->contents + got_offset);
2992
2993       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
2994       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
2995                       + sgot->output_offset
2996                       + got_offset);
2997       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_JUMP_SLOT);
2998       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
2999                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
3000                                  + plt_index));
3001
3002       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3003         {
3004           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
3005              the .plt section.  Leave the value alone.  */
3006           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3007         }
3008     }
3009
3010   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
3011     {
3012       asection * sgot;
3013       asection * srel;
3014       Elf_Internal_Rel rel;
3015
3016       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
3017          up.  */
3018
3019       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
3020       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
3021       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srel != NULL);
3022
3023       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
3024                       + sgot->output_offset
3025                       + (h->got.offset &~ 1));
3026
3027       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
3028          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in
3029          the global offset table will already have been initialized in
3030          the relocate_section function.  */
3031       if (info->shared
3032           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
3033           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
3034         rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
3035       else
3036         {
3037           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + h->got.offset);
3038           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_GLOB_DAT);
3039         }
3040
3041       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3042                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
3043                                  + srel->reloc_count));
3044       ++srel->reloc_count;
3045     }
3046
3047   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
3048     {
3049       asection * s;
3050       Elf_Internal_Rel rel;
3051
3052       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
3053
3054       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
3055                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3056                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
3057
3058       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
3059                                    ".rel.bss");
3060       BFD_ASSERT (s != NULL);
3061
3062       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
3063                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
3064                       + h->root.u.def.section->output_offset);
3065       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_COPY);
3066       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3067                                 ((Elf32_External_Rel *) s->contents
3068                                  + s->reloc_count));
3069       ++s->reloc_count;
3070     }
3071
3072   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
3073   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
3074       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
3075     sym->st_shndx = SHN_ABS;
3076
3077   return true;
3078 }
3079
3080 /* Finish up the dynamic sections.  */
3081
3082 static boolean
3083 elf32_arm_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
3084      bfd * output_bfd;
3085      struct bfd_link_info * info;
3086 {
3087   bfd * dynobj;
3088   asection * sgot;
3089   asection * sdyn;
3090
3091   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3092
3093   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3094   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
3095   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3096
3097   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3098     {
3099       asection *splt;
3100       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3101
3102       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
3103       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
3104
3105       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
3106       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
3107       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3108         {
3109           Elf_Internal_Dyn dyn;
3110           const char * name;
3111           asection * s;
3112
3113           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
3114
3115           switch (dyn.d_tag)
3116             {
3117             default:
3118               break;
3119
3120             case DT_PLTGOT:
3121               name = ".got";
3122               goto get_vma;
3123             case DT_JMPREL:
3124               name = ".rel.plt";
3125             get_vma:
3126               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
3127               BFD_ASSERT (s != NULL);
3128               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
3129               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3130               break;
3131
3132             case DT_PLTRELSZ:
3133               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3134               BFD_ASSERT (s != NULL);
3135               if (s->_cooked_size != 0)
3136                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
3137               else
3138                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
3139               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3140               break;
3141
3142             case DT_RELSZ:
3143               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
3144                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
3145                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
3146                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
3147                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
3148                  here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
3149                  the linker script arranges for .rel.plt to follow all
3150                  other relocation sections, we don't have to worry
3151                  about changing the DT_REL entry.  */
3152               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3153               if (s != NULL)
3154                 {
3155                   if (s->_cooked_size != 0)
3156                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
3157                   else
3158                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
3159                 }
3160               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3161               break;
3162             }
3163         }
3164
3165       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
3166       if (splt->_raw_size > 0)
3167         memcpy (splt->contents, elf32_arm_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
3168
3169       /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
3170          really seem like the right value.  */
3171       elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3172     }
3173
3174   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
3175   if (sgot->_raw_size > 0)
3176     {
3177       if (sdyn == NULL)
3178         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
3179       else
3180         bfd_put_32 (output_bfd,
3181                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
3182                     sgot->contents);
3183       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
3184       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
3185     }
3186
3187   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3188
3189   return true;
3190 }
3191
3192 static void
3193 elf32_arm_post_process_headers (abfd, link_info)
3194      bfd * abfd;
3195      struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
3196 {
3197   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* Elf file header, internal form */
3198
3199   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
3200
3201   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI]      = ARM_ELF_OS_ABI_VERSION;
3202   i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = ARM_ELF_ABI_VERSION;
3203 }
3204
3205
3206 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_arm
3207 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_ARM
3208 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x8000
3209
3210
3211 #define bfd_elf32_bfd_copy_private_bfd_data     elf32_arm_copy_private_bfd_data
3212 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data    elf32_arm_merge_private_bfd_data
3213 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags         elf32_arm_set_private_flags
3214 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data    elf32_arm_print_private_bfd_data
3215 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create    elf32_arm_link_hash_table_create
3216 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup         elf32_arm_reloc_type_lookup
3217 #define bfd_elf32_find_nearest_line             elf32_arm_find_nearest_line
3218
3219 #define elf_backend_get_symbol_type             elf32_arm_get_symbol_type
3220 #define elf_backend_gc_mark_hook                elf32_arm_gc_mark_hook
3221 #define elf_backend_gc_sweep_hook               elf32_arm_gc_sweep_hook
3222 #define elf_backend_check_relocs                elf32_arm_check_relocs
3223 #define elf_backend_relocate_section            elf32_arm_relocate_section
3224 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol       elf32_arm_adjust_dynamic_symbol
3225 #define elf_backend_create_dynamic_sections     _bfd_elf_create_dynamic_sections
3226 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol       elf32_arm_finish_dynamic_symbol
3227 #define elf_backend_finish_dynamic_sections     elf32_arm_finish_dynamic_sections
3228 #define elf_backend_size_dynamic_sections       elf32_arm_size_dynamic_sections
3229 #define elf_backend_post_process_headers        elf32_arm_post_process_headers
3230
3231 #define elf_backend_can_gc_sections 1
3232 #define elf_backend_plt_readonly    1
3233 #define elf_backend_want_got_plt    1
3234 #define elf_backend_want_plt_sym    0
3235
3236 #define elf_backend_got_header_size     12
3237 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
3238
3239 #include "elf32-target.h"