* elf-bfd.h (struct elf_reloc_cookie): Remove locsym_shndx,
[external/binutils.git] / bfd / elf32-arm.h
1 /* 32-bit ELF support for ARM
2    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 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 typedef unsigned long int insn32;
21 typedef unsigned short int insn16;
22
23 static boolean elf32_arm_set_private_flags
24   PARAMS ((bfd *, flagword));
25 static boolean elf32_arm_copy_private_bfd_data
26   PARAMS ((bfd *, bfd *));
27 static boolean elf32_arm_merge_private_bfd_data
28   PARAMS ((bfd *, bfd *));
29 static boolean elf32_arm_print_private_bfd_data
30   PARAMS ((bfd *, PTR));
31 static int elf32_arm_get_symbol_type
32   PARAMS (( Elf_Internal_Sym *, int));
33 static struct bfd_link_hash_table *elf32_arm_link_hash_table_create
34   PARAMS ((bfd *));
35 static bfd_reloc_status_type elf32_arm_final_link_relocate
36   PARAMS ((reloc_howto_type *, bfd *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
37            Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, struct bfd_link_info *, asection *,
38            const char *, int, struct elf_link_hash_entry *));
39 static insn32 insert_thumb_branch
40   PARAMS ((insn32, int));
41 static struct elf_link_hash_entry *find_thumb_glue
42   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *));
43 static struct elf_link_hash_entry *find_arm_glue
44   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *));
45 static void record_arm_to_thumb_glue
46   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
47 static void record_thumb_to_arm_glue
48   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
49 static void elf32_arm_post_process_headers
50   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
51 static int elf32_arm_to_thumb_stub
52   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
53            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
54 static int elf32_thumb_to_arm_stub
55   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
56            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
57 static boolean elf32_arm_relocate_section
58   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
59            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
60 static asection * elf32_arm_gc_mark_hook
61   PARAMS ((asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
62            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
63 static boolean elf32_arm_gc_sweep_hook
64   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
65            const Elf_Internal_Rela *));
66 static boolean elf32_arm_check_relocs
67   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
68            const Elf_Internal_Rela *));
69 static boolean elf32_arm_find_nearest_line
70   PARAMS ((bfd *, asection *, asymbol **, bfd_vma, const char **,
71            const char **, unsigned int *));
72 static boolean elf32_arm_adjust_dynamic_symbol
73   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
74 static boolean elf32_arm_size_dynamic_sections
75   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
76 static boolean elf32_arm_finish_dynamic_symbol
77   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
78            Elf_Internal_Sym *));
79 static boolean elf32_arm_finish_dynamic_sections
80   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
81 static struct bfd_hash_entry * elf32_arm_link_hash_newfunc
82   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
83 #ifdef USE_REL
84 static void arm_add_to_rel
85   PARAMS ((bfd *, bfd_byte *, reloc_howto_type *, bfd_signed_vma));
86 #endif
87
88 boolean bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections
89   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
90 boolean bfd_elf32_arm_get_bfd_for_interworking
91   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
92 boolean bfd_elf32_arm_process_before_allocation
93   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, int));
94 static enum elf_reloc_type_class elf32_arm_reloc_type_class
95   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
96
97 #define INTERWORK_FLAG(abfd)   (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_ARM_INTERWORK)
98
99 /* The linker script knows the section names for placement.
100    The entry_names are used to do simple name mangling on the stubs.
101    Given a function name, and its type, the stub can be found. The
102    name can be changed. The only requirement is the %s be present.  */
103 #define THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7t"
104 #define THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_thumb"
105
106 #define ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7"
107 #define ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_arm"
108
109 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
110    section.  */
111 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER     "/usr/lib/ld.so.1"
112
113 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
114 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
115
116 /* The first entry in a procedure linkage table looks like
117    this.  It is set up so that any shared library function that is
118    called before the relocation has been set up calls the dynamic
119    linker first.  */
120 static const bfd_vma elf32_arm_plt0_entry [PLT_ENTRY_SIZE / 4] =
121   {
122     0xe52de004, /* str   lr, [sp, #-4]!     */
123     0xe59fe010, /* ldr   lr, [pc, #16]      */
124     0xe08fe00e, /* add   lr, pc, lr         */
125     0xe5bef008  /* ldr   pc, [lr, #8]!      */
126   };
127
128 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like
129    this.  */
130 static const bfd_vma elf32_arm_plt_entry [PLT_ENTRY_SIZE / 4] =
131  {
132    0xe59fc004,  /* ldr   ip, [pc, #4]       */
133    0xe08fc00c,  /* add   ip, pc, ip         */
134    0xe59cf000,  /* ldr   pc, [ip]           */
135    0x00000000   /* offset to symbol in got  */
136  };
137
138 /* The ARM linker needs to keep track of the number of relocs that it
139    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that
140    it can discard PC relative relocs if it doesn't need them when
141    linking with -Bsymbolic.  We store the information in a field
142    extending the regular ELF linker hash table.  */
143
144 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we
145    have copied for a given symbol.  */
146 struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied
147   {
148     /* Next section.  */
149     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * next;
150     /* A section in dynobj.  */
151     asection * section;
152     /* Number of relocs copied in this section.  */
153     bfd_size_type count;
154   };
155
156 /* Arm ELF linker hash entry.  */
157 struct elf32_arm_link_hash_entry
158   {
159     struct elf_link_hash_entry root;
160
161     /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
162     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * pcrel_relocs_copied;
163   };
164
165 /* Declare this now that the above structures are defined.  */
166 static boolean elf32_arm_discard_copies
167   PARAMS ((struct elf32_arm_link_hash_entry *, PTR));
168
169 /* Traverse an arm ELF linker hash table.  */
170 #define elf32_arm_link_hash_traverse(table, func, info)                 \
171   (elf_link_hash_traverse                                               \
172    (&(table)->root,                                                     \
173     (boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func),  \
174     (info)))
175
176 /* Get the ARM elf linker hash table from a link_info structure.  */
177 #define elf32_arm_hash_table(info) \
178   ((struct elf32_arm_link_hash_table *) ((info)->hash))
179
180 /* ARM ELF linker hash table.  */
181 struct elf32_arm_link_hash_table
182   {
183     /* The main hash table.  */
184     struct elf_link_hash_table root;
185
186     /* The size in bytes of the section containg the Thumb-to-ARM glue.  */
187     bfd_size_type thumb_glue_size;
188
189     /* The size in bytes of the section containg the ARM-to-Thumb glue.  */
190     bfd_size_type arm_glue_size;
191
192     /* An arbitary input BFD chosen to hold the glue sections.  */
193     bfd * bfd_of_glue_owner;
194
195     /* A boolean indicating whether knowledge of the ARM's pipeline
196        length should be applied by the linker.  */
197     int no_pipeline_knowledge;
198   };
199
200 /* Create an entry in an ARM ELF linker hash table.  */
201
202 static struct bfd_hash_entry *
203 elf32_arm_link_hash_newfunc (entry, table, string)
204      struct bfd_hash_entry * entry;
205      struct bfd_hash_table * table;
206      const char * string;
207 {
208   struct elf32_arm_link_hash_entry * ret =
209     (struct elf32_arm_link_hash_entry *) entry;
210
211   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
212      subclass.  */
213   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
214     ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
215            bfd_hash_allocate (table,
216                               sizeof (struct elf32_arm_link_hash_entry)));
217   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
218     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
219
220   /* Call the allocation method of the superclass.  */
221   ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
222          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
223                                      table, string));
224   if (ret != (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
225     ret->pcrel_relocs_copied = NULL;
226
227   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
228 }
229
230 /* Create an ARM elf linker hash table.  */
231
232 static struct bfd_link_hash_table *
233 elf32_arm_link_hash_table_create (abfd)
234      bfd *abfd;
235 {
236   struct elf32_arm_link_hash_table *ret;
237   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf32_arm_link_hash_table);
238
239   ret = (struct elf32_arm_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
240   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_table *) NULL)
241     return NULL;
242
243   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
244                                       elf32_arm_link_hash_newfunc))
245     {
246       free (ret);
247       return NULL;
248     }
249
250   ret->thumb_glue_size = 0;
251   ret->arm_glue_size = 0;
252   ret->bfd_of_glue_owner = NULL;
253   ret->no_pipeline_knowledge = 0;
254
255   return &ret->root.root;
256 }
257
258 /* Locate the Thumb encoded calling stub for NAME.  */
259
260 static struct elf_link_hash_entry *
261 find_thumb_glue (link_info, name, input_bfd)
262      struct bfd_link_info *link_info;
263      const char *name;
264      bfd *input_bfd;
265 {
266   char *tmp_name;
267   struct elf_link_hash_entry *hash;
268   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
269
270   /* We need a pointer to the armelf specific hash table.  */
271   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
272
273   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
274                                   + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
275
276   BFD_ASSERT (tmp_name);
277
278   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
279
280   hash = elf_link_hash_lookup
281     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
282
283   if (hash == NULL)
284     /* xgettext:c-format */
285     (*_bfd_error_handler) (_("%s: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"),
286                            bfd_archive_filename (input_bfd), tmp_name, name);
287
288   free (tmp_name);
289
290   return hash;
291 }
292
293 /* Locate the ARM encoded calling stub for NAME.  */
294
295 static struct elf_link_hash_entry *
296 find_arm_glue (link_info, name, input_bfd)
297      struct bfd_link_info *link_info;
298      const char *name;
299      bfd *input_bfd;
300 {
301   char *tmp_name;
302   struct elf_link_hash_entry *myh;
303   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
304
305   /* We need a pointer to the elfarm specific hash table.  */
306   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
307
308   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
309                                   + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
310
311   BFD_ASSERT (tmp_name);
312
313   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
314
315   myh = elf_link_hash_lookup
316     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
317
318   if (myh == NULL)
319     /* xgettext:c-format */
320     (*_bfd_error_handler) (_("%s: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"),
321                            bfd_archive_filename (input_bfd), tmp_name, name);
322
323   free (tmp_name);
324
325   return myh;
326 }
327
328 /* ARM->Thumb glue:
329
330    .arm
331    __func_from_arm:
332    ldr r12, __func_addr
333    bx  r12
334    __func_addr:
335    .word func    @ behave as if you saw a ARM_32 reloc.  */
336
337 #define ARM2THUMB_GLUE_SIZE 12
338 static const insn32 a2t1_ldr_insn = 0xe59fc000;
339 static const insn32 a2t2_bx_r12_insn = 0xe12fff1c;
340 static const insn32 a2t3_func_addr_insn = 0x00000001;
341
342 /* Thumb->ARM:                          Thumb->(non-interworking aware) ARM
343
344    .thumb                               .thumb
345    .align 2                             .align 2
346    __func_from_thumb:              __func_from_thumb:
347    bx pc                                push {r6, lr}
348    nop                                  ldr  r6, __func_addr
349    .arm                                         mov  lr, pc
350    __func_change_to_arm:                        bx   r6
351    b func                       .arm
352    __func_back_to_thumb:
353    ldmia r13! {r6, lr}
354    bx    lr
355    __func_addr:
356    .word        func  */
357
358 #define THUMB2ARM_GLUE_SIZE 8
359 static const insn16 t2a1_bx_pc_insn = 0x4778;
360 static const insn16 t2a2_noop_insn = 0x46c0;
361 static const insn32 t2a3_b_insn = 0xea000000;
362
363 static const insn16 t2a1_push_insn = 0xb540;
364 static const insn16 t2a2_ldr_insn = 0x4e03;
365 static const insn16 t2a3_mov_insn = 0x46fe;
366 static const insn16 t2a4_bx_insn = 0x4730;
367 static const insn32 t2a5_pop_insn = 0xe8bd4040;
368 static const insn32 t2a6_bx_insn = 0xe12fff1e;
369
370 boolean
371 bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections (info)
372      struct bfd_link_info * info;
373 {
374   asection * s;
375   bfd_byte * foo;
376   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
377
378   globals = elf32_arm_hash_table (info);
379
380   BFD_ASSERT (globals != NULL);
381
382   if (globals->arm_glue_size != 0)
383     {
384       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
385
386       s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
387                                    ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
388
389       BFD_ASSERT (s != NULL);
390
391       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc (globals->bfd_of_glue_owner,
392                                     globals->arm_glue_size);
393
394       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->arm_glue_size;
395       s->contents = foo;
396     }
397
398   if (globals->thumb_glue_size != 0)
399     {
400       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
401
402       s = bfd_get_section_by_name
403         (globals->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
404
405       BFD_ASSERT (s != NULL);
406
407       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc (globals->bfd_of_glue_owner,
408                                     globals->thumb_glue_size);
409
410       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->thumb_glue_size;
411       s->contents = foo;
412     }
413
414   return true;
415 }
416
417 static void
418 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h)
419      struct bfd_link_info * link_info;
420      struct elf_link_hash_entry * h;
421 {
422   const char * name = h->root.root.string;
423   asection * s;
424   char * tmp_name;
425   struct elf_link_hash_entry * myh;
426   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
427   bfd_vma val;
428
429   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
430
431   BFD_ASSERT (globals != NULL);
432   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
433
434   s = bfd_get_section_by_name
435     (globals->bfd_of_glue_owner, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
436
437   BFD_ASSERT (s != NULL);
438
439   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
440                                   + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
441
442   BFD_ASSERT (tmp_name);
443
444   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
445
446   myh = elf_link_hash_lookup
447     (&(globals)->root, tmp_name, false, false, true);
448
449   if (myh != NULL)
450     {
451       /* We've already seen this guy.  */
452       free (tmp_name);
453       return;
454     }
455
456   /* The only trick here is using hash_table->arm_glue_size as the value. Even
457      though the section isn't allocated yet, this is where we will be putting
458      it.  */
459   val = globals->arm_glue_size + 1;
460   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, globals->bfd_of_glue_owner,
461                                     tmp_name, BSF_GLOBAL, s, val,
462                                     NULL, true, false,
463                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
464
465   free (tmp_name);
466
467   globals->arm_glue_size += ARM2THUMB_GLUE_SIZE;
468
469   return;
470 }
471
472 static void
473 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h)
474      struct bfd_link_info *link_info;
475      struct elf_link_hash_entry *h;
476 {
477   const char *name = h->root.root.string;
478   asection *s;
479   char *tmp_name;
480   struct elf_link_hash_entry *myh;
481   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
482   char bind;
483   bfd_vma val;
484
485   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
486
487   BFD_ASSERT (hash_table != NULL);
488   BFD_ASSERT (hash_table->bfd_of_glue_owner != NULL);
489
490   s = bfd_get_section_by_name
491     (hash_table->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
492
493   BFD_ASSERT (s != NULL);
494
495   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
496                                   + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
497
498   BFD_ASSERT (tmp_name);
499
500   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
501
502   myh = elf_link_hash_lookup
503     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
504
505   if (myh != NULL)
506     {
507       /* We've already seen this guy.  */
508       free (tmp_name);
509       return;
510     }
511
512   val = hash_table->thumb_glue_size + 1;
513   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner,
514                                     tmp_name, BSF_GLOBAL, s, val,
515                                     NULL, true, false,
516                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
517
518   /* If we mark it 'Thumb', the disassembler will do a better job.  */
519   bind = ELF_ST_BIND (myh->type);
520   myh->type = ELF_ST_INFO (bind, STT_ARM_TFUNC);
521
522   free (tmp_name);
523
524 #define CHANGE_TO_ARM "__%s_change_to_arm"
525 #define BACK_FROM_ARM "__%s_back_from_arm"
526
527   /* Allocate another symbol to mark where we switch to Arm mode.  */
528   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
529                                   + strlen (CHANGE_TO_ARM) + 1);
530
531   BFD_ASSERT (tmp_name);
532
533   sprintf (tmp_name, CHANGE_TO_ARM, name);
534
535   myh = NULL;
536
537   val = hash_table->thumb_glue_size + 4,
538   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner,
539                                     tmp_name, BSF_LOCAL, s, val,
540                                     NULL, true, false,
541                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
542
543   free (tmp_name);
544
545   hash_table->thumb_glue_size += THUMB2ARM_GLUE_SIZE;
546
547   return;
548 }
549
550 /* Add the glue sections to ABFD.  This function is called from the
551    linker scripts in ld/emultempl/{armelf}.em.  */
552
553 boolean
554 bfd_elf32_arm_add_glue_sections_to_bfd (abfd, info)
555      bfd *abfd;
556      struct bfd_link_info *info;
557 {
558   flagword flags;
559   asection *sec;
560
561   /* If we are only performing a partial
562      link do not bother adding the glue.  */
563   if (info->relocateable)
564     return true;
565
566   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
567
568   if (sec == NULL)
569     {
570       /* Note: we do not include the flag SEC_LINKER_CREATED, as this
571          will prevent elf_link_input_bfd() from processing the contents
572          of this section.  */
573       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
574
575       sec = bfd_make_section (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
576
577       if (sec == NULL
578           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
579           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
580         return false;
581
582       /* Set the gc mark to prevent the section from being removed by garbage
583          collection, despite the fact that no relocs refer to this section.  */
584       sec->gc_mark = 1;
585     }
586
587   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
588
589   if (sec == NULL)
590     {
591       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
592
593       sec = bfd_make_section (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
594
595       if (sec == NULL
596           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
597           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
598         return false;
599
600       sec->gc_mark = 1;
601     }
602
603   return true;
604 }
605
606 /* Select a BFD to be used to hold the sections used by the glue code.
607    This function is called from the linker scripts in ld/emultempl/
608    {armelf/pe}.em  */
609
610 boolean
611 bfd_elf32_arm_get_bfd_for_interworking (abfd, info)
612      bfd *abfd;
613      struct bfd_link_info *info;
614 {
615   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
616
617   /* If we are only performing a partial link
618      do not bother getting a bfd to hold the glue.  */
619   if (info->relocateable)
620     return true;
621
622   globals = elf32_arm_hash_table (info);
623
624   BFD_ASSERT (globals != NULL);
625
626   if (globals->bfd_of_glue_owner != NULL)
627     return true;
628
629   /* Save the bfd for later use.  */
630   globals->bfd_of_glue_owner = abfd;
631
632   return true;
633 }
634
635 boolean
636 bfd_elf32_arm_process_before_allocation (abfd, link_info, no_pipeline_knowledge)
637      bfd *abfd;
638      struct bfd_link_info *link_info;
639      int no_pipeline_knowledge;
640 {
641   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
642   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
643   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
644   bfd_byte *contents = NULL;
645
646   asection *sec;
647   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
648
649   /* If we are only performing a partial link do not bother
650      to construct any glue.  */
651   if (link_info->relocateable)
652     return true;
653
654   /* Here we have a bfd that is to be included on the link.  We have a hook
655      to do reloc rummaging, before section sizes are nailed down.  */
656   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
657
658   BFD_ASSERT (globals != NULL);
659   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
660
661   globals->no_pipeline_knowledge = no_pipeline_knowledge;
662
663   /* Rummage around all the relocs and map the glue vectors.  */
664   sec = abfd->sections;
665
666   if (sec == NULL)
667     return true;
668
669   for (; sec != NULL; sec = sec->next)
670     {
671       if (sec->reloc_count == 0)
672         continue;
673
674       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
675
676       /* Load the relocs.  */
677       internal_relocs
678         = _bfd_elf32_link_read_relocs (abfd, sec, (PTR) NULL,
679                                        (Elf_Internal_Rela *) NULL, false);
680
681       if (internal_relocs == NULL)
682         goto error_return;
683
684       irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
685       for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
686         {
687           long r_type;
688           unsigned long r_index;
689
690           struct elf_link_hash_entry *h;
691
692           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
693           r_index = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
694
695           /* These are the only relocation types we care about.  */
696           if (   r_type != R_ARM_PC24
697               && r_type != R_ARM_THM_PC22)
698             continue;
699
700           /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
701           if (contents == NULL)
702             {
703               /* Get cached copy if it exists.  */
704               if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
705                 contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
706               else
707                 {
708                   /* Go get them off disk.  */
709                   contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (sec->_raw_size);
710                   if (contents == NULL)
711                     goto error_return;
712
713                   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sec, contents,
714                                                  (file_ptr) 0, sec->_raw_size))
715                     goto error_return;
716                 }
717             }
718
719           /* If the relocation is not against a symbol it cannot concern us.  */
720           h = NULL;
721
722           /* We don't care about local symbols.  */
723           if (r_index < symtab_hdr->sh_info)
724             continue;
725
726           /* This is an external symbol.  */
727           r_index -= symtab_hdr->sh_info;
728           h = (struct elf_link_hash_entry *)
729             elf_sym_hashes (abfd)[r_index];
730
731           /* If the relocation is against a static symbol it must be within
732              the current section and so cannot be a cross ARM/Thumb relocation.  */
733           if (h == NULL)
734             continue;
735
736           switch (r_type)
737             {
738             case R_ARM_PC24:
739               /* This one is a call from arm code.  We need to look up
740                  the target of the call.  If it is a thumb target, we
741                  insert glue.  */
742               if (ELF_ST_TYPE(h->type) == STT_ARM_TFUNC)
743                 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h);
744               break;
745
746             case R_ARM_THM_PC22:
747               /* This one is a call from thumb code.  We look
748                  up the target of the call.  If it is not a thumb
749                  target, we insert glue.  */
750               if (ELF_ST_TYPE (h->type) != STT_ARM_TFUNC)
751                 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h);
752               break;
753
754             default:
755               break;
756             }
757         }
758
759       if (contents != NULL
760           && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
761         free (contents);
762       contents = NULL;
763
764       if (internal_relocs != NULL
765           && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
766         free (internal_relocs);
767       internal_relocs = NULL;
768     }
769
770   return true;
771
772 error_return:
773   if (contents != NULL
774       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
775     free (contents);
776   if (internal_relocs != NULL
777       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
778     free (internal_relocs);
779
780   return false;
781 }
782
783 /* The thumb form of a long branch is a bit finicky, because the offset
784    encoding is split over two fields, each in it's own instruction. They
785    can occur in any order. So given a thumb form of long branch, and an
786    offset, insert the offset into the thumb branch and return finished
787    instruction.
788
789    It takes two thumb instructions to encode the target address. Each has
790    11 bits to invest. The upper 11 bits are stored in one (identifed by
791    H-0.. see below), the lower 11 bits are stored in the other (identified
792    by H-1).
793
794    Combine together and shifted left by 1 (it's a half word address) and
795    there you have it.
796
797    Op: 1111 = F,
798    H-0, upper address-0 = 000
799    Op: 1111 = F,
800    H-1, lower address-0 = 800
801
802    They can be ordered either way, but the arm tools I've seen always put
803    the lower one first. It probably doesn't matter. krk@cygnus.com
804
805    XXX:  Actually the order does matter.  The second instruction (H-1)
806    moves the computed address into the PC, so it must be the second one
807    in the sequence.  The problem, however is that whilst little endian code
808    stores the instructions in HI then LOW order, big endian code does the
809    reverse.  nickc@cygnus.com.  */
810
811 #define LOW_HI_ORDER      0xF800F000
812 #define HI_LOW_ORDER      0xF000F800
813
814 static insn32
815 insert_thumb_branch (br_insn, rel_off)
816      insn32 br_insn;
817      int rel_off;
818 {
819   unsigned int low_bits;
820   unsigned int high_bits;
821
822   BFD_ASSERT ((rel_off & 1) != 1);
823
824   rel_off >>= 1;                                /* Half word aligned address.  */
825   low_bits = rel_off & 0x000007FF;              /* The bottom 11 bits.  */
826   high_bits = (rel_off >> 11) & 0x000007FF;     /* The top 11 bits.  */
827
828   if ((br_insn & LOW_HI_ORDER) == LOW_HI_ORDER)
829     br_insn = LOW_HI_ORDER | (low_bits << 16) | high_bits;
830   else if ((br_insn & HI_LOW_ORDER) == HI_LOW_ORDER)
831     br_insn = HI_LOW_ORDER | (high_bits << 16) | low_bits;
832   else
833     /* FIXME: abort is probably not the right call. krk@cygnus.com  */
834     abort ();                   /* error - not a valid branch instruction form.  */
835
836   return br_insn;
837 }
838
839 /* Thumb code calling an ARM function.  */
840
841 static int
842 elf32_thumb_to_arm_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
843                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
844      struct bfd_link_info * info;
845      const char *           name;
846      bfd *                  input_bfd;
847      bfd *                  output_bfd;
848      asection *             input_section;
849      bfd_byte *             hit_data;
850      asection *             sym_sec;
851      bfd_vma                offset;
852      bfd_signed_vma         addend;
853      bfd_vma                val;
854 {
855   asection * s = 0;
856   bfd_vma my_offset;
857   unsigned long int tmp;
858   long int ret_offset;
859   struct elf_link_hash_entry * myh;
860   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
861
862   myh = find_thumb_glue (info, name, input_bfd);
863   if (myh == NULL)
864     return false;
865
866   globals = elf32_arm_hash_table (info);
867
868   BFD_ASSERT (globals != NULL);
869   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
870
871   my_offset = myh->root.u.def.value;
872
873   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
874                                THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
875
876   BFD_ASSERT (s != NULL);
877   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
878   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
879
880   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
881     {
882       if (sym_sec != NULL
883           && sym_sec->owner != NULL
884           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
885         {
886           (*_bfd_error_handler)
887             (_("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
888              bfd_archive_filename (sym_sec->owner), name);
889           (*_bfd_error_handler)
890             (_("  first occurrence: %s: thumb call to arm"),
891              bfd_archive_filename (input_bfd));
892
893           return false;
894         }
895
896       --my_offset;
897       myh->root.u.def.value = my_offset;
898
899       bfd_put_16 (output_bfd, (bfd_vma) t2a1_bx_pc_insn,
900                   s->contents + my_offset);
901
902       bfd_put_16 (output_bfd, (bfd_vma) t2a2_noop_insn,
903                   s->contents + my_offset + 2);
904
905       ret_offset =
906         /* Address of destination of the stub.  */
907         ((bfd_signed_vma) val)
908         - ((bfd_signed_vma)
909            /* Offset from the start of the current section to the start of the stubs.  */
910            (s->output_offset
911             /* Offset of the start of this stub from the start of the stubs.  */
912             + my_offset
913             /* Address of the start of the current section.  */
914             + s->output_section->vma)
915            /* The branch instruction is 4 bytes into the stub.  */
916            + 4
917            /* ARM branches work from the pc of the instruction + 8.  */
918            + 8);
919
920       bfd_put_32 (output_bfd,
921                   (bfd_vma) t2a3_b_insn | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF),
922                   s->contents + my_offset + 4);
923     }
924
925   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->thumb_glue_size);
926
927   /* Now go back and fix up the original BL insn to point
928      to here.  */
929   ret_offset = (s->output_offset
930                 + my_offset
931                 - (input_section->output_offset
932                    + offset + addend)
933                 - 8);
934
935   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data
936                     - input_section->vma);
937
938   bfd_put_32 (output_bfd,
939               (bfd_vma) insert_thumb_branch (tmp, ret_offset),
940               hit_data - input_section->vma);
941
942   return true;
943 }
944
945 /* Arm code calling a Thumb function.  */
946
947 static int
948 elf32_arm_to_thumb_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
949                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
950      struct bfd_link_info * info;
951      const char *           name;
952      bfd *                  input_bfd;
953      bfd *                  output_bfd;
954      asection *             input_section;
955      bfd_byte *             hit_data;
956      asection *             sym_sec;
957      bfd_vma                offset;
958      bfd_signed_vma         addend;
959      bfd_vma                val;
960 {
961   unsigned long int tmp;
962   bfd_vma my_offset;
963   asection * s;
964   long int ret_offset;
965   struct elf_link_hash_entry * myh;
966   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
967
968   myh = find_arm_glue (info, name, input_bfd);
969   if (myh == NULL)
970     return false;
971
972   globals = elf32_arm_hash_table (info);
973
974   BFD_ASSERT (globals != NULL);
975   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
976
977   my_offset = myh->root.u.def.value;
978   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
979                                ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
980   BFD_ASSERT (s != NULL);
981   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
982   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
983
984   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
985     {
986       if (sym_sec != NULL
987           && sym_sec->owner != NULL
988           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
989         {
990           (*_bfd_error_handler)
991             (_("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
992              bfd_archive_filename (sym_sec->owner), name);
993           (*_bfd_error_handler)
994             (_("  first occurrence: %s: arm call to thumb"),
995              bfd_archive_filename (input_bfd));
996         }
997
998       --my_offset;
999       myh->root.u.def.value = my_offset;
1000
1001       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) a2t1_ldr_insn,
1002                   s->contents + my_offset);
1003
1004       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) a2t2_bx_r12_insn,
1005                   s->contents + my_offset + 4);
1006
1007       /* It's a thumb address.  Add the low order bit.  */
1008       bfd_put_32 (output_bfd, val | a2t3_func_addr_insn,
1009                   s->contents + my_offset + 8);
1010     }
1011
1012   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->arm_glue_size);
1013
1014   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
1015   tmp = tmp & 0xFF000000;
1016
1017   /* Somehow these are both 4 too far, so subtract 8.  */
1018   ret_offset = (s->output_offset
1019                 + my_offset
1020                 + s->output_section->vma
1021                 - (input_section->output_offset
1022                    + input_section->output_section->vma
1023                    + offset + addend)
1024                 - 8);
1025
1026   tmp = tmp | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF);
1027
1028   bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) tmp, hit_data - input_section->vma);
1029
1030   return true;
1031 }
1032
1033 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
1034
1035 static bfd_reloc_status_type
1036 elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
1037                                input_section, contents, rel, value,
1038                                info, sym_sec, sym_name, sym_flags, h)
1039      reloc_howto_type *     howto;
1040      bfd *                  input_bfd;
1041      bfd *                  output_bfd;
1042      asection *             input_section;
1043      bfd_byte *             contents;
1044      Elf_Internal_Rela *    rel;
1045      bfd_vma                value;
1046      struct bfd_link_info * info;
1047      asection *             sym_sec;
1048      const char *           sym_name;
1049      int                    sym_flags;
1050      struct elf_link_hash_entry * h;
1051 {
1052   unsigned long                 r_type = howto->type;
1053   unsigned long                 r_symndx;
1054   bfd_byte *                    hit_data = contents + rel->r_offset;
1055   bfd *                         dynobj = NULL;
1056   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1057   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1058   bfd_vma *                     local_got_offsets;
1059   asection *                    sgot = NULL;
1060   asection *                    splt = NULL;
1061   asection *                    sreloc = NULL;
1062   bfd_vma                       addend;
1063   bfd_signed_vma                signed_addend;
1064   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
1065
1066   /* If the start address has been set, then set the EF_ARM_HASENTRY
1067      flag.  Setting this more than once is redundant, but the cost is
1068      not too high, and it keeps the code simple.
1069
1070      The test is done  here, rather than somewhere else, because the
1071      start address is only set just before the final link commences.
1072
1073      Note - if the user deliberately sets a start address of 0, the
1074      flag will not be set.  */
1075   if (bfd_get_start_address (output_bfd) != 0)
1076     elf_elfheader (output_bfd)->e_flags |= EF_ARM_HASENTRY;
1077
1078   globals = elf32_arm_hash_table (info);
1079
1080   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1081   if (dynobj)
1082     {
1083       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1084       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1085     }
1086   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1087   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1088   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1089   r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1090
1091 #ifdef USE_REL
1092   addend = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1093
1094   if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1095     {
1096       signed_addend = -1;
1097       signed_addend &= ~ howto->src_mask;
1098       signed_addend |= addend;
1099     }
1100   else
1101     signed_addend = addend;
1102 #else
1103   addend = signed_addend = rel->r_addend;
1104 #endif
1105
1106   switch (r_type)
1107     {
1108     case R_ARM_NONE:
1109       return bfd_reloc_ok;
1110
1111     case R_ARM_PC24:
1112     case R_ARM_ABS32:
1113     case R_ARM_REL32:
1114 #ifndef OLD_ARM_ABI
1115     case R_ARM_XPC25:
1116 #endif
1117       /* When generating a shared object, these relocations are copied
1118          into the output file to be resolved at run time.  */
1119       if (info->shared
1120           && r_symndx != 0
1121           && (r_type != R_ARM_PC24
1122               || (h != NULL
1123                   && h->dynindx != -1
1124                   && (! info->symbolic
1125                       || (h->elf_link_hash_flags
1126                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1127         {
1128           Elf_Internal_Rel outrel;
1129           boolean skip, relocate;
1130
1131           if (sreloc == NULL)
1132             {
1133               const char * name;
1134
1135               name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1136                       (input_bfd,
1137                        elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
1138                        elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
1139               if (name == NULL)
1140                 return bfd_reloc_notsupported;
1141
1142               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
1143                           && strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd,
1144                                                            input_section),
1145                                      name + 4) == 0);
1146
1147               sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1148               BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
1149             }
1150
1151           skip = false;
1152           relocate = false;
1153
1154           outrel.r_offset =
1155             _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
1156                                      rel->r_offset);
1157           if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
1158             skip = true;
1159           else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
1160             skip = true, relocate = true;
1161           outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1162                               + input_section->output_offset);
1163
1164           if (skip)
1165             memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1166           else if (r_type == R_ARM_PC24)
1167             {
1168               BFD_ASSERT (h != NULL && h->dynindx != -1);
1169               if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1170                 relocate = true;
1171               outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_PC24);
1172             }
1173           else
1174             {
1175               if (h == NULL
1176                   || ((info->symbolic || h->dynindx == -1)
1177                       && (h->elf_link_hash_flags
1178                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0))
1179                 {
1180                   relocate = true;
1181                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1182                 }
1183               else
1184                 {
1185                   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1186                   if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1187                     relocate = true;
1188                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_ABS32);
1189                 }
1190             }
1191
1192           bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1193                                     (((Elf32_External_Rel *)
1194                                       sreloc->contents)
1195                                      + sreloc->reloc_count));
1196           ++sreloc->reloc_count;
1197
1198           /* If this reloc is against an external symbol, we do not want to
1199              fiddle with the addend.  Otherwise, we need to include the symbol
1200              value so that it becomes an addend for the dynamic reloc.  */
1201           if (! relocate)
1202             return bfd_reloc_ok;
1203
1204           return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1205                                            contents, rel->r_offset, value,
1206                                            (bfd_vma) 0);
1207         }
1208       else switch (r_type)
1209         {
1210 #ifndef OLD_ARM_ABI
1211         case R_ARM_XPC25:         /* Arm BLX instruction.  */
1212 #endif
1213         case R_ARM_PC24:          /* Arm B/BL instruction */
1214 #ifndef OLD_ARM_ABI
1215           if (r_type == R_ARM_XPC25)
1216             {
1217               /* Check for Arm calling Arm function.  */
1218               /* FIXME: Should we translate the instruction into a BL
1219                  instruction instead ?  */
1220               if (sym_flags != STT_ARM_TFUNC)
1221                 (*_bfd_error_handler) (_("\
1222 %s: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."),
1223                                        bfd_archive_filename (input_bfd),
1224                                        h ? h->root.root.string : "(local)");
1225             }
1226           else
1227 #endif
1228             {
1229               /* Check for Arm calling Thumb function.  */
1230               if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1231                 {
1232                   elf32_arm_to_thumb_stub (info, sym_name, input_bfd, output_bfd,
1233                                            input_section, hit_data, sym_sec, rel->r_offset,
1234                                            signed_addend, value);
1235                   return bfd_reloc_ok;
1236                 }
1237             }
1238
1239           if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1240               || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0)
1241             {
1242               /* The old way of doing things.  Trearing the addend as a
1243                  byte sized field and adding in the pipeline offset.  */
1244               value -= (input_section->output_section->vma
1245                         + input_section->output_offset);
1246               value -= rel->r_offset;
1247               value += addend;
1248
1249               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1250                 value -= 8;
1251             }
1252           else
1253             {
1254               /* The ARM ELF ABI says that this reloc is computed as: S - P + A
1255                  where:
1256                   S is the address of the symbol in the relocation.
1257                   P is address of the instruction being relocated.
1258                   A is the addend (extracted from the instruction) in bytes.
1259
1260                  S is held in 'value'.
1261                  P is the base address of the section containing the instruction
1262                    plus the offset of the reloc into that section, ie:
1263                      (input_section->output_section->vma +
1264                       input_section->output_offset +
1265                       rel->r_offset).
1266                  A is the addend, converted into bytes, ie:
1267                      (signed_addend * 4)
1268
1269                  Note: None of these operations have knowledge of the pipeline
1270                  size of the processor, thus it is up to the assembler to encode
1271                  this information into the addend.  */
1272               value -= (input_section->output_section->vma
1273                         + input_section->output_offset);
1274               value -= rel->r_offset;
1275               value += (signed_addend << howto->size);
1276
1277               /* Previous versions of this code also used to add in the pipeline
1278                  offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1279                  to know about such things, and one day it might change.  In order
1280                  to support old binaries that need the old behaviour however, so
1281                  we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1282               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1283                 {
1284                   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form */
1285
1286                   i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1287
1288                   if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1289                     value -= 8;
1290                 }
1291             }
1292
1293           signed_addend = value;
1294           signed_addend >>= howto->rightshift;
1295
1296           /* It is not an error for an undefined weak reference to be
1297              out of range.  Any program that branches to such a symbol
1298              is going to crash anyway, so there is no point worrying
1299              about getting the destination exactly right.  */
1300           if (! h || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1301             {
1302               /* Perform a signed range check.  */
1303               if (   signed_addend >   ((bfd_signed_vma)  (howto->dst_mask >> 1))
1304                   || signed_addend < - ((bfd_signed_vma) ((howto->dst_mask + 1) >> 1)))
1305                 return bfd_reloc_overflow;
1306             }
1307
1308 #ifndef OLD_ARM_ABI
1309           /* If necessary set the H bit in the BLX instruction.  */
1310           if (r_type == R_ARM_XPC25 && ((value & 2) == 2))
1311             value = (signed_addend & howto->dst_mask)
1312               | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask))
1313               | (1 << 24);
1314           else
1315 #endif
1316             value = (signed_addend & howto->dst_mask)
1317               | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask));
1318           break;
1319
1320         case R_ARM_ABS32:
1321           value += addend;
1322           if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1323             value |= 1;
1324           break;
1325
1326         case R_ARM_REL32:
1327           value -= (input_section->output_section->vma
1328                     + input_section->output_offset + rel->r_offset);
1329           value += addend;
1330           break;
1331         }
1332
1333       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1334       return bfd_reloc_ok;
1335
1336     case R_ARM_ABS8:
1337       value += addend;
1338       if ((long) value > 0x7f || (long) value < -0x80)
1339         return bfd_reloc_overflow;
1340
1341       bfd_put_8 (input_bfd, value, hit_data);
1342       return bfd_reloc_ok;
1343
1344     case R_ARM_ABS16:
1345       value += addend;
1346
1347       if ((long) value > 0x7fff || (long) value < -0x8000)
1348         return bfd_reloc_overflow;
1349
1350       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1351       return bfd_reloc_ok;
1352
1353     case R_ARM_ABS12:
1354       /* Support ldr and str instruction for the arm */
1355       /* Also thumb b (unconditional branch).  ??? Really?  */
1356       value += addend;
1357
1358       if ((long) value > 0x7ff || (long) value < -0x800)
1359         return bfd_reloc_overflow;
1360
1361       value |= (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xfffff000);
1362       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1363       return bfd_reloc_ok;
1364
1365     case R_ARM_THM_ABS5:
1366       /* Support ldr and str instructions for the thumb.  */
1367 #ifdef USE_REL
1368       /* Need to refetch addend.  */
1369       addend = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1370       /* ??? Need to determine shift amount from operand size.  */
1371       addend >>= howto->rightshift;
1372 #endif
1373       value += addend;
1374
1375       /* ??? Isn't value unsigned?  */
1376       if ((long) value > 0x1f || (long) value < -0x10)
1377         return bfd_reloc_overflow;
1378
1379       /* ??? Value needs to be properly shifted into place first.  */
1380       value |= bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & 0xf83f;
1381       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1382       return bfd_reloc_ok;
1383
1384 #ifndef OLD_ARM_ABI
1385     case R_ARM_THM_XPC22:
1386 #endif
1387     case R_ARM_THM_PC22:
1388       /* Thumb BL (branch long instruction).  */
1389       {
1390         bfd_vma        relocation;
1391         boolean        overflow = false;
1392         bfd_vma        upper_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
1393         bfd_vma        lower_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
1394         bfd_signed_vma reloc_signed_max = ((1 << (howto->bitsize - 1)) - 1) >> howto->rightshift;
1395         bfd_signed_vma reloc_signed_min = ~ reloc_signed_max;
1396         bfd_vma        check;
1397         bfd_signed_vma signed_check;
1398
1399 #ifdef USE_REL
1400         /* Need to refetch the addend and squish the two 11 bit pieces
1401            together.  */
1402         {
1403           bfd_vma upper = upper_insn & 0x7ff;
1404           bfd_vma lower = lower_insn & 0x7ff;
1405           upper = (upper ^ 0x400) - 0x400; /* Sign extend.  */
1406           addend = (upper << 12) | (lower << 1);
1407           signed_addend = addend;
1408         }
1409 #endif
1410 #ifndef OLD_ARM_ABI
1411         if (r_type == R_ARM_THM_XPC22)
1412           {
1413             /* Check for Thumb to Thumb call.  */
1414             /* FIXME: Should we translate the instruction into a BL
1415                instruction instead ?  */
1416             if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1417               (*_bfd_error_handler) (_("\
1418 %s: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."),
1419                                      bfd_archive_filename (input_bfd),
1420                                      h ? h->root.root.string : "(local)");
1421           }
1422         else
1423 #endif
1424           {
1425             /* If it is not a call to Thumb, assume call to Arm.
1426                If it is a call relative to a section name, then it is not a
1427                function call at all, but rather a long jump.  */
1428             if (sym_flags != STT_ARM_TFUNC && sym_flags != STT_SECTION)
1429               {
1430                 if (elf32_thumb_to_arm_stub
1431                     (info, sym_name, input_bfd, output_bfd, input_section,
1432                      hit_data, sym_sec, rel->r_offset, signed_addend, value))
1433                   return bfd_reloc_ok;
1434                 else
1435                   return bfd_reloc_dangerous;
1436               }
1437           }
1438
1439         relocation = value + signed_addend;
1440
1441         relocation -= (input_section->output_section->vma
1442                        + input_section->output_offset
1443                        + rel->r_offset);
1444
1445         if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1446           {
1447             Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form.  */
1448
1449             i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1450
1451             /* Previous versions of this code also used to add in the pipline
1452                offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1453                to know about such things, and one day it might change.  In order
1454                to support old binaries that need the old behaviour however, so
1455                we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1456             if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1457                 || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0
1458                 || i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1459               relocation += 4;
1460           }
1461
1462         check = relocation >> howto->rightshift;
1463
1464         /* If this is a signed value, the rightshift just dropped
1465            leading 1 bits (assuming twos complement).  */
1466         if ((bfd_signed_vma) relocation >= 0)
1467           signed_check = check;
1468         else
1469           signed_check = check | ~((bfd_vma) -1 >> howto->rightshift);
1470
1471         /* Assumes two's complement.  */
1472         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
1473           overflow = true;
1474
1475 #ifndef OLD_ARM_ABI
1476         if (r_type == R_ARM_THM_XPC22
1477             && ((lower_insn & 0x1800) == 0x0800))
1478           /* For a BLX instruction, make sure that the relocation is rounded up
1479              to a word boundary.  This follows the semantics of the instruction
1480              which specifies that bit 1 of the target address will come from bit
1481              1 of the base address.  */
1482           relocation = (relocation + 2) & ~ 3;
1483 #endif
1484         /* Put RELOCATION back into the insn.  */
1485         upper_insn = (upper_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 12) & 0x7ff);
1486         lower_insn = (lower_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 1) & 0x7ff);
1487
1488         /* Put the relocated value back in the object file:  */
1489         bfd_put_16 (input_bfd, upper_insn, hit_data);
1490         bfd_put_16 (input_bfd, lower_insn, hit_data + 2);
1491
1492         return (overflow ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok);
1493       }
1494       break;
1495
1496     case R_ARM_THM_PC11:
1497       /* Thumb B (branch) instruction).  */
1498       {
1499         bfd_vma        relocation;
1500         bfd_signed_vma reloc_signed_max = (1 << (howto->bitsize - 1)) - 1;
1501         bfd_signed_vma reloc_signed_min = ~ reloc_signed_max;
1502         bfd_vma        check;
1503         bfd_signed_vma signed_check;
1504
1505 #ifdef USE_REL
1506         /* Need to refetch addend.  */
1507         addend = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1508         /* ??? Need to determine shift amount from operand size.  */
1509         addend >>= howto->rightshift;
1510 #endif
1511         relocation = value + addend;
1512
1513         relocation -= (input_section->output_section->vma
1514                        + input_section->output_offset
1515                        + rel->r_offset);
1516
1517         check = relocation >> howto->rightshift;
1518
1519         /* If this is a signed value, the rightshift just
1520            dropped leading 1 bits (assuming twos complement).  */
1521         if ((bfd_signed_vma) relocation >= 0)
1522           signed_check = check;
1523         else
1524           signed_check = check | ~((bfd_vma) -1 >> howto->rightshift);
1525
1526         relocation |= (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask));
1527
1528         bfd_put_16 (input_bfd, relocation, hit_data);
1529
1530         /* Assumes two's complement.  */
1531         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
1532           return bfd_reloc_overflow;
1533
1534         return bfd_reloc_ok;
1535       }
1536
1537     case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
1538     case R_ARM_GNU_VTENTRY:
1539       return bfd_reloc_ok;
1540
1541     case R_ARM_COPY:
1542       return bfd_reloc_notsupported;
1543
1544     case R_ARM_GLOB_DAT:
1545       return bfd_reloc_notsupported;
1546
1547     case R_ARM_JUMP_SLOT:
1548       return bfd_reloc_notsupported;
1549
1550     case R_ARM_RELATIVE:
1551       return bfd_reloc_notsupported;
1552
1553     case R_ARM_GOTOFF:
1554       /* Relocation is relative to the start of the
1555          global offset table.  */
1556
1557       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1558       if (sgot == NULL)
1559         return bfd_reloc_notsupported;
1560
1561       /* If we are addressing a Thumb function, we need to adjust the
1562          address by one, so that attempts to call the function pointer will
1563          correctly interpret it as Thumb code.  */
1564       if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1565         value += 1;
1566
1567       /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
1568          calculation.  We always want the start of .got.  If we
1569          define _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
1570          permitted by the ABI, we might have to change this
1571          calculation.  */
1572       value -= sgot->output_section->vma;
1573       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1574                                        contents, rel->r_offset, value,
1575                                        (bfd_vma) 0);
1576
1577     case R_ARM_GOTPC:
1578       /* Use global offset table as symbol value.  */
1579       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1580
1581       if (sgot == NULL)
1582         return bfd_reloc_notsupported;
1583
1584       value = sgot->output_section->vma;
1585       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1586                                        contents, rel->r_offset, value,
1587                                        (bfd_vma) 0);
1588
1589     case R_ARM_GOT32:
1590       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1591          global offset table.  */
1592       if (sgot == NULL)
1593         return bfd_reloc_notsupported;
1594
1595       if (h != NULL)
1596         {
1597           bfd_vma off;
1598
1599           off = h->got.offset;
1600           BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1601
1602           if (!elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created ||
1603               (info->shared && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
1604                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1605             {
1606               /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic link
1607                  and the symbol is defined locally.  We must initialize this
1608                  entry in the global offset table.  Since the offset must
1609                  always be a multiple of 4, we use the least significant bit
1610                  to record whether we have initialized it already.
1611
1612                  When doing a dynamic link, we create a .rel.got relocation
1613                  entry to initialize the value.  This is done in the
1614                  finish_dynamic_symbol routine.  */
1615               if ((off & 1) != 0)
1616                 off &= ~1;
1617               else
1618                 {
1619                   /* If we are addressing a Thumb function, we need to
1620                      adjust the address by one, so that attempts to
1621                      call the function pointer will correctly
1622                      interpret it as Thumb code.  */
1623                   if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1624                     value |= 1;
1625
1626                   bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1627                   h->got.offset |= 1;
1628                 }
1629             }
1630
1631           value = sgot->output_offset + off;
1632         }
1633       else
1634         {
1635           bfd_vma off;
1636
1637           BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL &&
1638                       local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1639
1640           off = local_got_offsets[r_symndx];
1641
1642           /* The offset must always be a multiple of 4.  We use the
1643              least significant bit to record whether we have already
1644              generated the necessary reloc.  */
1645           if ((off & 1) != 0)
1646             off &= ~1;
1647           else
1648             {
1649               bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1650
1651               if (info->shared)
1652                 {
1653                   asection * srelgot;
1654                   Elf_Internal_Rel outrel;
1655
1656                   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
1657                   BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
1658
1659                   outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1660                                      + sgot->output_offset
1661                                      + off);
1662                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1663                   bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1664                                             (((Elf32_External_Rel *)
1665                                               srelgot->contents)
1666                                              + srelgot->reloc_count));
1667                   ++srelgot->reloc_count;
1668                 }
1669
1670               local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1671             }
1672
1673           value = sgot->output_offset + off;
1674         }
1675
1676       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1677                                        contents, rel->r_offset, value,
1678                                        (bfd_vma) 0);
1679
1680     case R_ARM_PLT32:
1681       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1682          procedure linkage table.  */
1683
1684       /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1685          without using the procedure linkage table.  */
1686       if (h == NULL)
1687         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1688                                  contents, rel->r_offset, value,
1689                                  (bfd_vma) 0);
1690
1691       if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1)
1692         /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1693            happens when statically linking PIC code, or when
1694            using -Bsymbolic.  */
1695         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1696                                          contents, rel->r_offset, value,
1697                                          (bfd_vma) 0);
1698
1699       BFD_ASSERT(splt != NULL);
1700       if (splt == NULL)
1701         return bfd_reloc_notsupported;
1702
1703       value = (splt->output_section->vma
1704                + splt->output_offset
1705                + h->plt.offset);
1706       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1707                                contents, rel->r_offset, value,
1708                                (bfd_vma) 0);
1709
1710     case R_ARM_SBREL32:
1711       return bfd_reloc_notsupported;
1712
1713     case R_ARM_AMP_VCALL9:
1714       return bfd_reloc_notsupported;
1715
1716     case R_ARM_RSBREL32:
1717       return bfd_reloc_notsupported;
1718
1719     case R_ARM_THM_RPC22:
1720       return bfd_reloc_notsupported;
1721
1722     case R_ARM_RREL32:
1723       return bfd_reloc_notsupported;
1724
1725     case R_ARM_RABS32:
1726       return bfd_reloc_notsupported;
1727
1728     case R_ARM_RPC24:
1729       return bfd_reloc_notsupported;
1730
1731     case R_ARM_RBASE:
1732       return bfd_reloc_notsupported;
1733
1734     default:
1735       return bfd_reloc_notsupported;
1736     }
1737 }
1738
1739 #ifdef USE_REL
1740 /* Add INCREMENT to the reloc (of type HOWTO) at ADDRESS.  */
1741 static void
1742 arm_add_to_rel (abfd, address, howto, increment)
1743      bfd *              abfd;
1744      bfd_byte *         address;
1745      reloc_howto_type * howto;
1746      bfd_signed_vma     increment;
1747 {
1748   bfd_signed_vma addend;
1749
1750   if (howto->type == R_ARM_THM_PC22)
1751     {
1752       int upper_insn, lower_insn;
1753       int upper, lower;
1754
1755       upper_insn = bfd_get_16 (abfd, address);
1756       lower_insn = bfd_get_16 (abfd, address + 2);
1757       upper = upper_insn & 0x7ff;
1758       lower = lower_insn & 0x7ff;
1759
1760       addend = (upper << 12) | (lower << 1);
1761       addend += increment;
1762       addend >>= 1;
1763
1764       upper_insn = (upper_insn & 0xf800) | ((addend >> 11) & 0x7ff);
1765       lower_insn = (lower_insn & 0xf800) | (addend & 0x7ff);
1766
1767       bfd_put_16 (abfd, (bfd_vma) upper_insn, address);
1768       bfd_put_16 (abfd, (bfd_vma) lower_insn, address + 2);
1769     }
1770   else
1771     {
1772       bfd_vma        contents;
1773
1774       contents = bfd_get_32 (abfd, address);
1775
1776       /* Get the (signed) value from the instruction.  */
1777       addend = contents & howto->src_mask;
1778       if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1779         {
1780           bfd_signed_vma mask;
1781
1782           mask = -1;
1783           mask &= ~ howto->src_mask;
1784           addend |= mask;
1785         }
1786
1787       /* Add in the increment, (which is a byte value).  */
1788       switch (howto->type)
1789         {
1790         default:
1791           addend += increment;
1792           break;
1793
1794         case R_ARM_PC24:
1795           addend <<= howto->size;
1796           addend += increment;
1797
1798           /* Should we check for overflow here ?  */
1799
1800           /* Drop any undesired bits.  */
1801           addend >>= howto->rightshift;
1802           break;
1803         }
1804
1805       contents = (contents & ~ howto->dst_mask) | (addend & howto->dst_mask);
1806
1807       bfd_put_32 (abfd, contents, address);
1808     }
1809 }
1810 #endif /* USE_REL */
1811
1812 /* Relocate an ARM ELF section.  */
1813 static boolean
1814 elf32_arm_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1815                             contents, relocs, local_syms, local_sections)
1816      bfd *                  output_bfd;
1817      struct bfd_link_info * info;
1818      bfd *                  input_bfd;
1819      asection *             input_section;
1820      bfd_byte *             contents;
1821      Elf_Internal_Rela *    relocs;
1822      Elf_Internal_Sym *     local_syms;
1823      asection **            local_sections;
1824 {
1825   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1826   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1827   Elf_Internal_Rela *           rel;
1828   Elf_Internal_Rela *           relend;
1829   const char *                  name;
1830
1831 #ifndef USE_REL
1832   if (info->relocateable)
1833     return true;
1834 #endif
1835
1836   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1837   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1838
1839   rel = relocs;
1840   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1841   for (; rel < relend; rel++)
1842     {
1843       int                          r_type;
1844       reloc_howto_type *           howto;
1845       unsigned long                r_symndx;
1846       Elf_Internal_Sym *           sym;
1847       asection *                   sec;
1848       struct elf_link_hash_entry * h;
1849       bfd_vma                      relocation;
1850       bfd_reloc_status_type        r;
1851       arelent                      bfd_reloc;
1852
1853       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1854       r_type   = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1855
1856       if (   r_type == R_ARM_GNU_VTENTRY
1857           || r_type == R_ARM_GNU_VTINHERIT)
1858         continue;
1859
1860 #ifdef USE_REL
1861       elf32_arm_info_to_howto (input_bfd, & bfd_reloc,
1862                                (Elf_Internal_Rel *) rel);
1863 #else
1864       elf32_arm_info_to_howto (input_bfd, & bfd_reloc, rel);
1865 #endif
1866       howto = bfd_reloc.howto;
1867
1868 #ifdef USE_REL
1869       if (info->relocateable)
1870         {
1871           /* This is a relocateable link.  We don't have to change
1872              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1873              in which case we have to adjust according to where the
1874              section symbol winds up in the output section.  */
1875           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1876             {
1877               sym = local_syms + r_symndx;
1878               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1879                 {
1880                   sec = local_sections[r_symndx];
1881                   arm_add_to_rel (input_bfd, contents + rel->r_offset,
1882                                   howto,
1883                                   (bfd_signed_vma) (sec->output_offset
1884                                                     + sym->st_value));
1885                 }
1886             }
1887
1888           continue;
1889         }
1890 #endif
1891
1892       /* This is a final link.  */
1893       h = NULL;
1894       sym = NULL;
1895       sec = NULL;
1896
1897       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1898         {
1899           sym = local_syms + r_symndx;
1900           sec = local_sections[r_symndx];
1901 #ifdef USE_REL
1902           relocation = (sec->output_section->vma
1903                         + sec->output_offset
1904                         + sym->st_value);
1905           if ((sec->flags & SEC_MERGE)
1906                    && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1907             {
1908               asection *msec;
1909               bfd_vma addend, value;
1910
1911               if (howto->rightshift)
1912                 {
1913                   (*_bfd_error_handler)
1914                     (_("%s(%s+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"),
1915                      bfd_archive_filename (input_bfd),
1916                      bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
1917                      (long) rel->r_offset, howto->name);
1918                   return false;
1919                 }
1920
1921               value = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
1922
1923               /* Get the (signed) value from the instruction.  */
1924               addend = value & howto->src_mask;
1925               if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1926                 {
1927                   bfd_signed_vma mask;
1928
1929                   mask = -1;
1930                   mask &= ~ howto->src_mask;
1931                   addend |= mask;
1932                 }
1933               msec = sec;
1934               addend =
1935                 _bfd_elf_rel_local_sym (output_bfd, sym, &msec, addend)
1936                 - relocation;
1937               addend += msec->output_section->vma + msec->output_offset;
1938               value = (value & ~ howto->dst_mask) | (addend & howto->dst_mask);
1939               bfd_put_32 (input_bfd, value, contents + rel->r_offset);
1940             }
1941 #else
1942           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sec, rel);
1943 #endif
1944         }
1945       else
1946         {
1947           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1948
1949           while (   h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1950                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1951             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1952
1953           if (   h->root.type == bfd_link_hash_defined
1954               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1955             {
1956               int relocation_needed = 1;
1957
1958               sec = h->root.u.def.section;
1959
1960               /* In these cases, we don't need the relocation value.
1961                  We check specially because in some obscure cases
1962                  sec->output_section will be NULL.  */
1963               switch (r_type)
1964                 {
1965                 case R_ARM_PC24:
1966                 case R_ARM_ABS32:
1967                 case R_ARM_THM_PC22:
1968                   if (info->shared
1969                       && (
1970                   (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1971                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1972                           )
1973                       && ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1974                           /* DWARF will emit R_ARM_ABS32 relocations in its
1975                              sections against symbols defined externally
1976                              in shared libraries.  We can't do anything
1977                              with them here.  */
1978                           || ((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
1979                               && (h->elf_link_hash_flags
1980                                   & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
1981                       )
1982                     relocation_needed = 0;
1983                   break;
1984
1985                 case R_ARM_GOTPC:
1986                   relocation_needed = 0;
1987                   break;
1988
1989                 case R_ARM_GOT32:
1990                   if (elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
1991                       && (!info->shared
1992                           || (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1993                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1994                           )
1995                       )
1996                     relocation_needed = 0;
1997                   break;
1998
1999                 case R_ARM_PLT32:
2000                   if (h->plt.offset != (bfd_vma)-1)
2001                     relocation_needed = 0;
2002                   break;
2003
2004                 default:
2005                   if (sec->output_section == NULL)
2006                     {
2007                       (*_bfd_error_handler)
2008                         (_("%s: warning: unresolvable relocation %d against symbol `%s' from %s section"),
2009                          bfd_archive_filename (input_bfd),
2010                          r_type,
2011                          h->root.root.string,
2012                          bfd_get_section_name (input_bfd, input_section));
2013                       relocation_needed = 0;
2014                     }
2015                 }
2016
2017               if (relocation_needed)
2018                 relocation = h->root.u.def.value
2019                   + sec->output_section->vma
2020                   + sec->output_offset;
2021               else
2022                 relocation = 0;
2023             }
2024           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2025             relocation = 0;
2026           else if (info->shared && !info->symbolic
2027                    && !info->no_undefined
2028                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2029             relocation = 0;
2030           else
2031             {
2032               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
2033                     (info, h->root.root.string, input_bfd,
2034                      input_section, rel->r_offset,
2035                      (!info->shared || info->no_undefined
2036                       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
2037                 return false;
2038               relocation = 0;
2039             }
2040         }
2041
2042       if (h != NULL)
2043         name = h->root.root.string;
2044       else
2045         {
2046           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2047                   (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
2048           if (name == NULL || *name == '\0')
2049             name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2050         }
2051
2052       r = elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
2053                                          input_section, contents, rel,
2054                                          relocation, info, sec, name,
2055                                          (h ? ELF_ST_TYPE (h->type) :
2056                                           ELF_ST_TYPE (sym->st_info)), h);
2057
2058       if (r != bfd_reloc_ok)
2059         {
2060           const char * msg = (const char *) 0;
2061
2062           switch (r)
2063             {
2064             case bfd_reloc_overflow:
2065               /* If the overflowing reloc was to an undefined symbol,
2066                  we have already printed one error message and there
2067                  is no point complaining again.  */
2068               if ((! h ||
2069                    h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
2070                   && (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
2071                         (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2072                          input_bfd, input_section, rel->r_offset))))
2073                   return false;
2074               break;
2075
2076             case bfd_reloc_undefined:
2077               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
2078                     (info, name, input_bfd, input_section,
2079                      rel->r_offset, true)))
2080                 return false;
2081               break;
2082
2083             case bfd_reloc_outofrange:
2084               msg = _("internal error: out of range error");
2085               goto common_error;
2086
2087             case bfd_reloc_notsupported:
2088               msg = _("internal error: unsupported relocation error");
2089               goto common_error;
2090
2091             case bfd_reloc_dangerous:
2092               msg = _("internal error: dangerous error");
2093               goto common_error;
2094
2095             default:
2096               msg = _("internal error: unknown error");
2097               /* fall through */
2098
2099             common_error:
2100               if (!((*info->callbacks->warning)
2101                     (info, msg, name, input_bfd, input_section,
2102                      rel->r_offset)))
2103                 return false;
2104               break;
2105             }
2106         }
2107     }
2108
2109   return true;
2110 }
2111
2112 /* Function to keep ARM specific flags in the ELF header.  */
2113 static boolean
2114 elf32_arm_set_private_flags (abfd, flags)
2115      bfd *abfd;
2116      flagword flags;
2117 {
2118   if (elf_flags_init (abfd)
2119       && elf_elfheader (abfd)->e_flags != flags)
2120     {
2121       if (EF_ARM_EABI_VERSION (flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN)
2122         {
2123           if (flags & EF_ARM_INTERWORK)
2124             (*_bfd_error_handler) (_("\
2125 Warning: Not setting interworking flag of %s since it has already been specified as non-interworking"),
2126                                    bfd_archive_filename (abfd));
2127           else
2128             _bfd_error_handler (_("\
2129 Warning: Clearing the interworking flag of %s due to outside request"),
2130                                 bfd_archive_filename (abfd));
2131         }
2132     }
2133   else
2134     {
2135       elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
2136       elf_flags_init (abfd) = true;
2137     }
2138
2139   return true;
2140 }
2141
2142 /* Copy backend specific data from one object module to another.  */
2143
2144 static boolean
2145 elf32_arm_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2146      bfd *ibfd;
2147      bfd *obfd;
2148 {
2149   flagword in_flags;
2150   flagword out_flags;
2151
2152   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2153       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2154     return true;
2155
2156   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2157   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2158
2159   if (elf_flags_init (obfd)
2160       && EF_ARM_EABI_VERSION (out_flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN
2161       && in_flags != out_flags)
2162     {
2163       /* Cannot mix APCS26 and APCS32 code.  */
2164       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_26) != (out_flags & EF_ARM_APCS_26))
2165         return false;
2166
2167       /* Cannot mix float APCS and non-float APCS code.  */
2168       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT))
2169         return false;
2170
2171       /* If the src and dest have different interworking flags
2172          then turn off the interworking bit.  */
2173       if ((in_flags & EF_ARM_INTERWORK) != (out_flags & EF_ARM_INTERWORK))
2174         {
2175           if (out_flags & EF_ARM_INTERWORK)
2176             _bfd_error_handler (_("\
2177 Warning: Clearing the interworking flag of %s because non-interworking code in %s has been linked with it"),
2178                                 bfd_get_filename (obfd),
2179                                 bfd_archive_filename (ibfd));
2180
2181           in_flags &= ~EF_ARM_INTERWORK;
2182         }
2183
2184       /* Likewise for PIC, though don't warn for this case.  */
2185       if ((in_flags & EF_ARM_PIC) != (out_flags & EF_ARM_PIC))
2186         in_flags &= ~EF_ARM_PIC;
2187     }
2188
2189   elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
2190   elf_flags_init (obfd) = true;
2191
2192   return true;
2193 }
2194
2195 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2196    object file when linking.  */
2197
2198 static boolean
2199 elf32_arm_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2200      bfd * ibfd;
2201      bfd * obfd;
2202 {
2203   flagword out_flags;
2204   flagword in_flags;
2205   boolean flags_compatible = true;
2206   boolean null_input_bfd = true;
2207   asection *sec;
2208
2209   /* Check if we have the same endianess.  */
2210   if (! _bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
2211     return false;
2212
2213   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2214       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2215     return true;
2216
2217   /* The input BFD must have had its flags initialised.  */
2218   /* The following seems bogus to me -- The flags are initialized in
2219      the assembler but I don't think an elf_flags_init field is
2220      written into the object.  */
2221   /* BFD_ASSERT (elf_flags_init (ibfd)); */
2222
2223   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2224   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2225
2226   if (!elf_flags_init (obfd))
2227     {
2228       /* If the input is the default architecture and had the default
2229          flags then do not bother setting the flags for the output
2230          architecture, instead allow future merges to do this.  If no
2231          future merges ever set these flags then they will retain their
2232          uninitialised values, which surprise surprise, correspond
2233          to the default values.  */
2234       if (bfd_get_arch_info (ibfd)->the_default
2235           && elf_elfheader (ibfd)->e_flags == 0)
2236         return true;
2237
2238       elf_flags_init (obfd) = true;
2239       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
2240
2241       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2242           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2243         return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd), bfd_get_mach (ibfd));
2244
2245       return true;
2246     }
2247
2248   /* Identical flags must be compatible.  */
2249   if (in_flags == out_flags)
2250     return true;
2251
2252   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
2253      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
2254      actually cause any incompatibility.  */
2255   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2256     {
2257       /* Ignore synthetic glue sections.  */
2258       if (strcmp (sec->name, ".glue_7")
2259           && strcmp (sec->name, ".glue_7t"))
2260         {
2261           null_input_bfd = false;
2262           break;
2263         }
2264     }
2265   if (null_input_bfd)
2266     return true;
2267
2268   /* Complain about various flag mismatches.  */
2269   if (EF_ARM_EABI_VERSION (in_flags) != EF_ARM_EABI_VERSION (out_flags))
2270     {
2271       _bfd_error_handler (_("\
2272 ERROR: %s is compiled for EABI version %d, whereas %s is compiled for version %d"),
2273                           bfd_archive_filename (ibfd),
2274                           (in_flags & EF_ARM_EABIMASK) >> 24,
2275                           bfd_get_filename (obfd),
2276                           (out_flags & EF_ARM_EABIMASK) >> 24);
2277       return false;
2278     }
2279
2280   /* Not sure what needs to be checked for EABI versions >= 1.  */
2281   if (EF_ARM_EABI_VERSION (in_flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN)
2282     {
2283       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_26) != (out_flags & EF_ARM_APCS_26))
2284         {
2285           _bfd_error_handler (_("\
2286 ERROR: %s is compiled for APCS-%d, whereas target %s uses APCS-%d"),
2287                               bfd_archive_filename (ibfd),
2288                               in_flags & EF_ARM_APCS_26 ? 26 : 32,
2289                               bfd_get_filename (obfd),
2290                               out_flags & EF_ARM_APCS_26 ? 26 : 32);
2291           flags_compatible = false;
2292         }
2293
2294       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT))
2295         {
2296           if (in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT)
2297             _bfd_error_handler (_("\
2298 ERROR: %s passes floats in float registers, whereas %s passes them in integer registers"),
2299                                 bfd_archive_filename (ibfd),
2300                                 bfd_get_filename (obfd));
2301           else
2302             _bfd_error_handler (_("\
2303 ERROR: %s passes floats in integer registers, whereas %s passes them in float registers"),
2304                                 bfd_archive_filename (ibfd),
2305                                 bfd_get_filename (obfd));
2306
2307           flags_compatible = false;
2308         }
2309
2310       if ((in_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT))
2311         {
2312           if (in_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT)
2313             _bfd_error_handler (_("\
2314 ERROR: %s uses VFP instructions, whereas %s uses FPA instructions"),
2315                                 bfd_archive_filename (ibfd),
2316                                 bfd_get_filename (obfd));
2317           else
2318             _bfd_error_handler (_("\
2319 ERROR: %s uses FPA instructions, whereas %s uses VFP instructions"),
2320                                 bfd_archive_filename (ibfd),
2321                                 bfd_get_filename (obfd));
2322
2323           flags_compatible = false;
2324         }
2325
2326 #ifdef EF_ARM_SOFT_FLOAT
2327       if ((in_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT))
2328         {
2329           /* We can allow interworking between code that is VFP format
2330              layout, and uses either soft float or integer regs for
2331              passing floating point arguments and results.  We already
2332              know that the APCS_FLOAT flags match; similarly for VFP
2333              flags.  */
2334           if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != 0
2335               || (in_flags & EF_ARM_VFP_FLOAT) == 0)
2336             {
2337               if (in_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT)
2338                 _bfd_error_handler (_("\
2339 ERROR: %s uses software FP, whereas %s uses hardware FP"),
2340                                     bfd_archive_filename (ibfd),
2341                                     bfd_get_filename (obfd));
2342               else
2343                 _bfd_error_handler (_("\
2344 ERROR: %s uses hardware FP, whereas %s uses software FP"),
2345                                     bfd_archive_filename (ibfd),
2346                                     bfd_get_filename (obfd));
2347
2348               flags_compatible = false;
2349             }
2350         }
2351 #endif
2352
2353       /* Interworking mismatch is only a warning.  */
2354       if ((in_flags & EF_ARM_INTERWORK) != (out_flags & EF_ARM_INTERWORK))
2355         {
2356           if (in_flags & EF_ARM_INTERWORK)
2357             {
2358               _bfd_error_handler (_("\
2359 Warning: %s supports interworking, whereas %s does not"),
2360                                   bfd_archive_filename (ibfd),
2361                                   bfd_get_filename (obfd));
2362             }
2363           else
2364             {
2365               _bfd_error_handler (_("\
2366 Warning: %s does not support interworking, whereas %s does"),
2367                                   bfd_archive_filename (ibfd),
2368                                   bfd_get_filename (obfd));
2369             }
2370         }
2371     }
2372
2373   return flags_compatible;
2374 }
2375
2376 /* Display the flags field.  */
2377
2378 static boolean
2379 elf32_arm_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
2380      bfd *abfd;
2381      PTR ptr;
2382 {
2383   FILE * file = (FILE *) ptr;
2384   unsigned long flags;
2385
2386   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
2387
2388   /* Print normal ELF private data.  */
2389   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
2390
2391   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
2392   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
2393      containing valid data.  */
2394
2395   /* xgettext:c-format */
2396   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
2397
2398   switch (EF_ARM_EABI_VERSION (flags))
2399     {
2400     case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
2401       /* The following flag bits are GNU extenstions and not part of the
2402          official ARM ELF extended ABI.  Hence they are only decoded if
2403          the EABI version is not set.  */
2404       if (flags & EF_ARM_INTERWORK)
2405         fprintf (file, _(" [interworking enabled]"));
2406
2407       if (flags & EF_ARM_APCS_26)
2408         fprintf (file, " [APCS-26]");
2409       else
2410         fprintf (file, " [APCS-32]");
2411
2412       if (flags & EF_ARM_VFP_FLOAT)
2413         fprintf (file, _(" [VFP float format]"));
2414       else
2415         fprintf (file, _(" [FPA float format]"));
2416
2417       if (flags & EF_ARM_APCS_FLOAT)
2418         fprintf (file, _(" [floats passed in float registers]"));
2419
2420       if (flags & EF_ARM_PIC)
2421         fprintf (file, _(" [position independent]"));
2422
2423       if (flags & EF_ARM_NEW_ABI)
2424         fprintf (file, _(" [new ABI]"));
2425
2426       if (flags & EF_ARM_OLD_ABI)
2427         fprintf (file, _(" [old ABI]"));
2428
2429       if (flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT)
2430         fprintf (file, _(" [software FP]"));
2431
2432       flags &= ~(EF_ARM_INTERWORK | EF_ARM_APCS_26 | EF_ARM_APCS_FLOAT
2433                  | EF_ARM_PIC | EF_ARM_NEW_ABI | EF_ARM_OLD_ABI
2434                  | EF_ARM_SOFT_FLOAT | EF_ARM_VFP_FLOAT);
2435       break;
2436
2437     case EF_ARM_EABI_VER1:
2438       fprintf (file, _(" [Version1 EABI]"));
2439
2440       if (flags & EF_ARM_SYMSARESORTED)
2441         fprintf (file, _(" [sorted symbol table]"));
2442       else
2443         fprintf (file, _(" [unsorted symbol table]"));
2444
2445       flags &= ~ EF_ARM_SYMSARESORTED;
2446       break;
2447
2448     case EF_ARM_EABI_VER2:
2449       fprintf (file, _(" [Version2 EABI]"));
2450
2451       if (flags & EF_ARM_SYMSARESORTED)
2452         fprintf (file, _(" [sorted symbol table]"));
2453       else
2454         fprintf (file, _(" [unsorted symbol table]"));
2455
2456       if (flags & EF_ARM_DYNSYMSUSESEGIDX)
2457         fprintf (file, _(" [dynamic symbols use segment index]"));
2458
2459       if (flags & EF_ARM_MAPSYMSFIRST)
2460         fprintf (file, _(" [mapping symbols precede others]"));
2461
2462       flags &= ~(EF_ARM_SYMSARESORTED | EF_ARM_DYNSYMSUSESEGIDX
2463                  | EF_ARM_MAPSYMSFIRST);
2464       break;
2465
2466     default:
2467       fprintf (file, _(" <EABI version unrecognised>"));
2468       break;
2469     }
2470
2471   flags &= ~ EF_ARM_EABIMASK;
2472
2473   if (flags & EF_ARM_RELEXEC)
2474     fprintf (file, _(" [relocatable executable]"));
2475
2476   if (flags & EF_ARM_HASENTRY)
2477     fprintf (file, _(" [has entry point]"));
2478
2479   flags &= ~ (EF_ARM_RELEXEC | EF_ARM_HASENTRY);
2480
2481   if (flags)
2482     fprintf (file, _("<Unrecognised flag bits set>"));
2483
2484   fputc ('\n', file);
2485
2486   return true;
2487 }
2488
2489 static int
2490 elf32_arm_get_symbol_type (elf_sym, type)
2491      Elf_Internal_Sym * elf_sym;
2492      int type;
2493 {
2494   switch (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info))
2495     {
2496     case STT_ARM_TFUNC:
2497       return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2498
2499     case STT_ARM_16BIT:
2500       /* If the symbol is not an object, return the STT_ARM_16BIT flag.
2501          This allows us to distinguish between data used by Thumb instructions
2502          and non-data (which is probably code) inside Thumb regions of an
2503          executable.  */
2504       if (type != STT_OBJECT)
2505         return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2506       break;
2507
2508     default:
2509       break;
2510     }
2511
2512   return type;
2513 }
2514
2515 static asection *
2516 elf32_arm_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym)
2517        asection *sec;
2518        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2519        Elf_Internal_Rela *rel;
2520        struct elf_link_hash_entry *h;
2521        Elf_Internal_Sym *sym;
2522 {
2523   if (h != NULL)
2524     {
2525       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2526       {
2527       case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2528       case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2529         break;
2530
2531       default:
2532         switch (h->root.type)
2533           {
2534           case bfd_link_hash_defined:
2535           case bfd_link_hash_defweak:
2536             return h->root.u.def.section;
2537
2538           case bfd_link_hash_common:
2539             return h->root.u.c.p->section;
2540
2541           default:
2542             break;
2543           }
2544        }
2545      }
2546    else
2547      return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
2548
2549   return NULL;
2550 }
2551
2552 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
2553
2554 static boolean
2555 elf32_arm_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
2556      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2557      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2558      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
2559      const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED;
2560 {
2561   /* We don't support garbage collection of GOT and PLT relocs yet.  */
2562   return true;
2563 }
2564
2565 /* Look through the relocs for a section during the first phase.  */
2566
2567 static boolean
2568 elf32_arm_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
2569      bfd *                      abfd;
2570      struct bfd_link_info *     info;
2571      asection *                 sec;
2572      const Elf_Internal_Rela *  relocs;
2573 {
2574   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
2575   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
2576   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes_end;
2577   const Elf_Internal_Rela *     rel;
2578   const Elf_Internal_Rela *     rel_end;
2579   bfd *                         dynobj;
2580   asection * sgot, *srelgot, *sreloc;
2581   bfd_vma * local_got_offsets;
2582
2583   if (info->relocateable)
2584     return true;
2585
2586   sgot = srelgot = sreloc = NULL;
2587
2588   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2589   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (abfd);
2590
2591   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2592   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
2593   sym_hashes_end = sym_hashes
2594     + symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym);
2595
2596   if (!elf_bad_symtab (abfd))
2597     sym_hashes_end -= symtab_hdr->sh_info;
2598
2599   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
2600   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
2601     {
2602       struct elf_link_hash_entry *h;
2603       unsigned long r_symndx;
2604
2605       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2606       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2607         h = NULL;
2608       else
2609         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
2610
2611       /* Some relocs require a global offset table.  */
2612       if (dynobj == NULL)
2613         {
2614           switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2615             {
2616             case R_ARM_GOT32:
2617             case R_ARM_GOTOFF:
2618             case R_ARM_GOTPC:
2619               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
2620               if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
2621                 return false;
2622               break;
2623
2624             default:
2625               break;
2626             }
2627         }
2628
2629       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2630         {
2631           case R_ARM_GOT32:
2632             /* This symbol requires a global offset table entry.  */
2633             if (sgot == NULL)
2634               {
2635                 sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2636                 BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2637               }
2638
2639             /* Get the got relocation section if necessary.  */
2640             if (srelgot == NULL
2641                 && (h != NULL || info->shared))
2642               {
2643                 srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
2644
2645                 /* If no got relocation section, make one and initialize.  */
2646                 if (srelgot == NULL)
2647                   {
2648                     srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rel.got");
2649                     if (srelgot == NULL
2650                         || ! bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
2651                                                     (SEC_ALLOC
2652                                                      | SEC_LOAD
2653                                                      | SEC_HAS_CONTENTS
2654                                                      | SEC_IN_MEMORY
2655                                                      | SEC_LINKER_CREATED
2656                                                      | SEC_READONLY))
2657                         || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
2658                       return false;
2659                   }
2660               }
2661
2662             if (h != NULL)
2663               {
2664                 if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2665                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2666                   break;
2667
2668                 h->got.offset = sgot->_raw_size;
2669
2670                 /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2671                 if (h->dynindx == -1)
2672                   if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2673                     return false;
2674
2675                 srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2676               }
2677             else
2678               {
2679                 /* This is a global offset table entry for a local
2680                    symbol.  */
2681                 if (local_got_offsets == NULL)
2682                   {
2683                     bfd_size_type size;
2684                     unsigned int i;
2685
2686                     size = symtab_hdr->sh_info;
2687                     size *= sizeof (bfd_vma);
2688                     local_got_offsets = (bfd_vma *) bfd_alloc (abfd, size);
2689                     if (local_got_offsets == NULL)
2690                       return false;
2691                     elf_local_got_offsets (abfd) = local_got_offsets;
2692                     for (i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++)
2693                       local_got_offsets[i] = (bfd_vma) -1;
2694                   }
2695
2696                 if (local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1)
2697                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2698                   break;
2699
2700                 local_got_offsets[r_symndx] = sgot->_raw_size;
2701
2702                 if (info->shared)
2703                   /* If we are generating a shared object, we need to
2704                      output a R_ARM_RELATIVE reloc so that the dynamic
2705                      linker can adjust this GOT entry.  */
2706                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2707               }
2708
2709             sgot->_raw_size += 4;
2710             break;
2711
2712           case R_ARM_PLT32:
2713             /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
2714                actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
2715                because this might be a case of linking PIC code which is
2716                never referenced by a dynamic object, in which case we
2717                don't need to generate a procedure linkage table entry
2718                after all.  */
2719
2720             /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
2721                creating a procedure linkage table entry.  */
2722             if (h == NULL)
2723               continue;
2724
2725             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2726             break;
2727
2728           case R_ARM_ABS32:
2729           case R_ARM_REL32:
2730           case R_ARM_PC24:
2731             /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
2732                against a global symbol, or a non PC relative reloc
2733                against a local symbol, then we need to copy the reloc
2734                into the shared library.  However, if we are linking with
2735                -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
2736                global symbol which is defined in an object we are
2737                including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
2738                this point we have not seen all the input files, so it is
2739                possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
2740                later (it is never cleared).  We account for that
2741                possibility below by storing information in the
2742                pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
2743             if (info->shared
2744               && (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_ARM_PC24
2745                 || (h != NULL
2746                   && (! info->symbolic
2747                     || (h->elf_link_hash_flags
2748                       & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
2749               {
2750                 /* When creating a shared object, we must copy these
2751                    reloc types into the output file.  We create a reloc
2752                    section in dynobj and make room for this reloc.  */
2753                 if (sreloc == NULL)
2754                   {
2755                     const char * name;
2756
2757                     name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2758                             (abfd,
2759                              elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
2760                              elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
2761                     if (name == NULL)
2762                       return false;
2763
2764                     BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
2765                                 && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
2766                                            name + 4) == 0);
2767
2768                     sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
2769                     if (sreloc == NULL)
2770                       {
2771                         flagword flags;
2772
2773                         sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
2774                         flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
2775                                  | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2776                         if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2777                           flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
2778                         if (sreloc == NULL
2779                             || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
2780                             || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
2781                           return false;
2782                       }
2783                   if (sec->flags & SEC_READONLY)
2784                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2785                   }
2786
2787                 sreloc->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2788                 /* If we are linking with -Bsymbolic, and this is a
2789                    global symbol, we count the number of PC relative
2790                    relocations we have entered for this symbol, so that
2791                    we can discard them again if the symbol is later
2792                    defined by a regular object.  Note that this function
2793                    is only called if we are using an elf_i386 linker
2794                    hash table, which means that h is really a pointer to
2795                    an elf_i386_link_hash_entry.  */
2796                 if (h != NULL && info->symbolic
2797                     && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_ARM_PC24)
2798                   {
2799                     struct elf32_arm_link_hash_entry * eh;
2800                     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * p;
2801
2802                     eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
2803
2804                     for (p = eh->pcrel_relocs_copied; p != NULL; p = p->next)
2805                       if (p->section == sreloc)
2806                         break;
2807
2808                     if (p == NULL)
2809                       {
2810                         p = ((struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied *)
2811                              bfd_alloc (dynobj, (bfd_size_type) sizeof * p));
2812                         if (p == NULL)
2813                           return false;
2814                         p->next = eh->pcrel_relocs_copied;
2815                         eh->pcrel_relocs_copied = p;
2816                         p->section = sreloc;
2817                         p->count = 0;
2818                       }
2819
2820                     ++p->count;
2821                   }
2822               }
2823             break;
2824
2825         /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
2826            Reconstruct it for later use during GC.  */
2827         case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2828           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2829             return false;
2830           break;
2831
2832         /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
2833            used.  Record for later use during GC.  */
2834         case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2835           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2836             return false;
2837           break;
2838         }
2839     }
2840
2841   return true;
2842 }
2843
2844 /* Find the nearest line to a particular section and offset, for error
2845    reporting.   This code is a duplicate of the code in elf.c, except
2846    that it also accepts STT_ARM_TFUNC as a symbol that names a function.  */
2847
2848 static boolean
2849 elf32_arm_find_nearest_line
2850   (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr, functionname_ptr, line_ptr)
2851      bfd *          abfd;
2852      asection *     section;
2853      asymbol **     symbols;
2854      bfd_vma        offset;
2855      const char **  filename_ptr;
2856      const char **  functionname_ptr;
2857      unsigned int * line_ptr;
2858 {
2859   boolean      found;
2860   const char * filename;
2861   asymbol *    func;
2862   bfd_vma      low_func;
2863   asymbol **   p;
2864
2865   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
2866                                      filename_ptr, functionname_ptr,
2867                                      line_ptr, 0,
2868                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
2869     return true;
2870
2871   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
2872                                              &found, filename_ptr,
2873                                              functionname_ptr, line_ptr,
2874                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
2875     return false;
2876
2877   if (found)
2878     return true;
2879
2880   if (symbols == NULL)
2881     return false;
2882
2883   filename = NULL;
2884   func = NULL;
2885   low_func = 0;
2886
2887   for (p = symbols; *p != NULL; p++)
2888     {
2889       elf_symbol_type *q;
2890
2891       q = (elf_symbol_type *) *p;
2892
2893       if (bfd_get_section (&q->symbol) != section)
2894         continue;
2895
2896       switch (ELF_ST_TYPE (q->internal_elf_sym.st_info))
2897         {
2898         default:
2899           break;
2900         case STT_FILE:
2901           filename = bfd_asymbol_name (&q->symbol);
2902           break;
2903         case STT_NOTYPE:
2904         case STT_FUNC:
2905         case STT_ARM_TFUNC:
2906           if (q->symbol.section == section
2907               && q->symbol.value >= low_func
2908               && q->symbol.value <= offset)
2909             {
2910               func = (asymbol *) q;
2911               low_func = q->symbol.value;
2912             }
2913           break;
2914         }
2915     }
2916
2917   if (func == NULL)
2918     return false;
2919
2920   *filename_ptr = filename;
2921   *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (func);
2922   *line_ptr = 0;
2923
2924   return true;
2925 }
2926
2927 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
2928    regular object.  The current definition is in some section of the
2929    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
2930    change the definition to something the rest of the link can
2931    understand.  */
2932
2933 static boolean
2934 elf32_arm_adjust_dynamic_symbol (info, h)
2935      struct bfd_link_info * info;
2936      struct elf_link_hash_entry * h;
2937 {
2938   bfd * dynobj;
2939   asection * s;
2940   unsigned int power_of_two;
2941
2942   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2943
2944   /* Make sure we know what is going on here.  */
2945   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
2946               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
2947                   || h->weakdef != NULL
2948                   || ((h->elf_link_hash_flags
2949                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2950                       && (h->elf_link_hash_flags
2951                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
2952                       && (h->elf_link_hash_flags
2953                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
2954
2955   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
2956      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
2957      when we know the address of the .got section.  */
2958   if (h->type == STT_FUNC
2959       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
2960     {
2961       if (! info->shared
2962           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2963           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
2964         {
2965           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
2966              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
2967              object.  In such a case, we don't actually need to build
2968              a procedure linkage table, and we can just do a PC32
2969              reloc instead.  */
2970           BFD_ASSERT ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0);
2971           return true;
2972         }
2973
2974       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2975       if (h->dynindx == -1)
2976         {
2977           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2978             return false;
2979         }
2980
2981       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2982       BFD_ASSERT (s != NULL);
2983
2984       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
2985          first entry.  */
2986       if (s->_raw_size == 0)
2987         s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2988
2989       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
2990          not generating a shared library, then set the symbol to this
2991          location in the .plt.  This is required to make function
2992          pointers compare as equal between the normal executable and
2993          the shared library.  */
2994       if (! info->shared
2995           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2996         {
2997           h->root.u.def.section = s;
2998           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
2999         }
3000
3001       h->plt.offset = s->_raw_size;
3002
3003       /* Make room for this entry.  */
3004       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
3005
3006       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
3007          will be placed in the .got section by the linker script.  */
3008       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3009       BFD_ASSERT (s != NULL);
3010       s->_raw_size += 4;
3011
3012       /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
3013
3014       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
3015       BFD_ASSERT (s != NULL);
3016       s->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
3017
3018       return true;
3019     }
3020
3021   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
3022      processor independent code will have arranged for us to see the
3023      real definition first, and we can just use the same value.  */
3024   if (h->weakdef != NULL)
3025     {
3026       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
3027                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
3028       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
3029       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
3030       return true;
3031     }
3032
3033   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
3034      is not a function.  */
3035
3036   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
3037      only references to the symbol are via the global offset table.
3038      For such cases we need not do anything here; the relocations will
3039      be handled correctly by relocate_section.  */
3040   if (info->shared)
3041     return true;
3042
3043   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
3044      become part of the .bss section of the executable.  There will be
3045      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
3046      object will contain position independent code, so all references
3047      from the dynamic object to this symbol will go through the global
3048      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
3049      determine the address it must put in the global offset table, so
3050      both the dynamic object and the regular object will refer to the
3051      same memory location for the variable.  */
3052   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
3053   BFD_ASSERT (s != NULL);
3054
3055   /* We must generate a R_ARM_COPY reloc to tell the dynamic linker to
3056      copy the initial value out of the dynamic object and into the
3057      runtime process image.  We need to remember the offset into the
3058      .rel.bss section we are going to use.  */
3059   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3060     {
3061       asection *srel;
3062
3063       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.bss");
3064       BFD_ASSERT (srel != NULL);
3065       srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
3066       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
3067     }
3068
3069   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
3070      have no idea how ELF linkers handle this.  */
3071   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
3072   if (power_of_two > 3)
3073     power_of_two = 3;
3074
3075   /* Apply the required alignment.  */
3076   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
3077                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
3078   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
3079     {
3080       if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
3081         return false;
3082     }
3083
3084   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
3085   h->root.u.def.section = s;
3086   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
3087
3088   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
3089   s->_raw_size += h->size;
3090
3091   return true;
3092 }
3093
3094 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
3095
3096 static boolean
3097 elf32_arm_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
3098      bfd * output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3099      struct bfd_link_info * info;
3100 {
3101   bfd * dynobj;
3102   asection * s;
3103   boolean plt;
3104   boolean relocs;
3105
3106   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3107   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
3108
3109   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3110     {
3111       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
3112       if (! info->shared)
3113         {
3114           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
3115           BFD_ASSERT (s != NULL);
3116           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
3117           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
3118         }
3119     }
3120   else
3121     {
3122       /* We may have created entries in the .rel.got section.
3123          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
3124          not actually use these entries.  Reset the size of .rel.got,
3125          which will cause it to get stripped from the output file
3126          below.  */
3127       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
3128       if (s != NULL)
3129         s->_raw_size = 0;
3130     }
3131
3132   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
3133      PC relative relocs against symbols defined in a regular object.
3134      We allocated space for them in the check_relocs routine, but we
3135      will not fill them in in the relocate_section routine.  */
3136   if (info->shared && info->symbolic)
3137     elf32_arm_link_hash_traverse (elf32_arm_hash_table (info),
3138                                   elf32_arm_discard_copies,
3139                                   (PTR) NULL);
3140
3141   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
3142      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
3143      memory for them.  */
3144   plt = false;
3145   relocs = false;
3146   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
3147     {
3148       const char * name;
3149       boolean strip;
3150
3151       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
3152         continue;
3153
3154       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
3155          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
3156       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
3157
3158       strip = false;
3159
3160       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
3161         {
3162           if (s->_raw_size == 0)
3163             {
3164               /* Strip this section if we don't need it; see the
3165                  comment below.  */
3166               strip = true;
3167             }
3168           else
3169             {
3170               /* Remember whether there is a PLT.  */
3171               plt = true;
3172             }
3173         }
3174       else if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
3175         {
3176           if (s->_raw_size == 0)
3177             {
3178               /* If we don't need this section, strip it from the
3179                  output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
3180                  .rel.plt.  We must create both sections in
3181                  create_dynamic_sections, because they must be created
3182                  before the linker maps input sections to output
3183                  sections.  The linker does that before
3184                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
3185                  function which decides whether anything needs to go
3186                  into these sections.  */
3187               strip = true;
3188             }
3189           else
3190             {
3191               /* Remember whether there are any reloc sections other
3192                  than .rel.plt.  */
3193               if (strcmp (name, ".rel.plt") != 0)
3194                 relocs = true;
3195
3196               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
3197                  to copy relocs into the output file.  */
3198               s->reloc_count = 0;
3199             }
3200         }
3201       else if (strncmp (name, ".got", 4) != 0)
3202         {
3203           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
3204           continue;
3205         }
3206
3207       if (strip)
3208         {
3209           asection ** spp;
3210
3211           for (spp = &s->output_section->owner->sections;
3212                *spp != NULL;
3213                spp = &(*spp)->next)
3214             {
3215               if (*spp == s->output_section)
3216                 {
3217                   bfd_section_list_remove (s->output_section->owner, spp);
3218                   --s->output_section->owner->section_count;
3219                   break;
3220                 }
3221             }
3222           continue;
3223         }
3224
3225       /* Allocate memory for the section contents.  */
3226       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
3227       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3228         return false;
3229     }
3230
3231   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3232     {
3233       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
3234          values later, in elf32_arm_finish_dynamic_sections, but we
3235          must add the entries now so that we get the correct size for
3236          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
3237          dynamic linker and used by the debugger.  */
3238 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
3239   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
3240
3241       if (!info->shared)
3242         {
3243           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
3244             return false;
3245         }
3246
3247       if (plt)
3248         {
3249           if (   !add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
3250               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
3251               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_REL)
3252               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
3253             return false;
3254         }
3255
3256       if (relocs)
3257         {
3258           if (   !add_dynamic_entry (DT_REL, 0)
3259               || !add_dynamic_entry (DT_RELSZ, 0)
3260               || !add_dynamic_entry (DT_RELENT, sizeof (Elf32_External_Rel)))
3261             return false;
3262         }
3263
3264       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
3265         {
3266           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
3267             return false;
3268           info->flags |= DF_TEXTREL;
3269         }
3270     }
3271 #undef add_synamic_entry
3272
3273   return true;
3274 }
3275
3276 /* This function is called via elf32_arm_link_hash_traverse if we are
3277    creating a shared object with -Bsymbolic.  It discards the space
3278    allocated to copy PC relative relocs against symbols which are
3279    defined in regular objects.  We allocated space for them in the
3280    check_relocs routine, but we won't fill them in in the
3281    relocate_section routine.  */
3282
3283 static boolean
3284 elf32_arm_discard_copies (h, ignore)
3285      struct elf32_arm_link_hash_entry * h;
3286      PTR ignore ATTRIBUTE_UNUSED;
3287 {
3288   struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * s;
3289
3290   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
3291     h = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
3292
3293   /* We only discard relocs for symbols defined in a regular object.  */
3294   if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3295     return true;
3296
3297   for (s = h->pcrel_relocs_copied; s != NULL; s = s->next)
3298     s->section->_raw_size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
3299
3300   return true;
3301 }
3302
3303 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
3304    dynamic sections here.  */
3305
3306 static boolean
3307 elf32_arm_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
3308      bfd * output_bfd;
3309      struct bfd_link_info * info;
3310      struct elf_link_hash_entry * h;
3311      Elf_Internal_Sym * sym;
3312 {
3313   bfd * dynobj;
3314
3315   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3316
3317   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
3318     {
3319       asection * splt;
3320       asection * sgot;
3321       asection * srel;
3322       bfd_vma plt_index;
3323       bfd_vma got_offset;
3324       Elf_Internal_Rel rel;
3325
3326       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
3327          it up.  */
3328
3329       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
3330
3331       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
3332       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3333       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
3334       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srel != NULL);
3335
3336       /* Get the index in the procedure linkage table which
3337          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
3338          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
3339          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
3340       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
3341
3342       /* Get the offset into the .got table of the entry that
3343          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
3344          The first three are reserved.  */
3345       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
3346
3347       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
3348       bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[0],
3349                   splt->contents + h->plt.offset + 0);
3350       bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[1],
3351                   splt->contents + h->plt.offset + 4);
3352       bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[2],
3353                   splt->contents + h->plt.offset + 8);
3354       bfd_put_32 (output_bfd,
3355                       (sgot->output_section->vma
3356                        + sgot->output_offset
3357                        + got_offset
3358                        - splt->output_section->vma
3359                        - splt->output_offset
3360                        - h->plt.offset - 12),
3361                       splt->contents + h->plt.offset + 12);
3362
3363       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
3364       bfd_put_32 (output_bfd,
3365                   (splt->output_section->vma
3366                    + splt->output_offset),
3367                   sgot->contents + got_offset);
3368
3369       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
3370       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
3371                       + sgot->output_offset
3372                       + got_offset);
3373       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_JUMP_SLOT);
3374       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3375                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
3376                                  + plt_index));
3377
3378       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3379         {
3380           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
3381              the .plt section.  Leave the value alone.  */
3382           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3383           /* If the symbol is weak, we do need to clear the value.
3384              Otherwise, the PLT entry would provide a definition for
3385              the symbol even if the symbol wasn't defined anywhere,
3386              and so the symbol would never be NULL.  */
3387           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK)
3388               == 0)
3389             sym->st_value = 0;
3390         }
3391     }
3392
3393   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
3394     {
3395       asection * sgot;
3396       asection * srel;
3397       Elf_Internal_Rel rel;
3398
3399       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
3400          up.  */
3401       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
3402       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
3403       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srel != NULL);
3404
3405       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
3406                       + sgot->output_offset
3407                       + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
3408
3409       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
3410          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in
3411          the global offset table will already have been initialized in
3412          the relocate_section function.  */
3413       if (info->shared
3414           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
3415           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
3416         rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
3417       else
3418         {
3419           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + h->got.offset);
3420           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_GLOB_DAT);
3421         }
3422
3423       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3424                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
3425                                  + srel->reloc_count));
3426       ++srel->reloc_count;
3427     }
3428
3429   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
3430     {
3431       asection * s;
3432       Elf_Internal_Rel rel;
3433
3434       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
3435       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
3436                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3437                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
3438
3439       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
3440                                    ".rel.bss");
3441       BFD_ASSERT (s != NULL);
3442
3443       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
3444                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
3445                       + h->root.u.def.section->output_offset);
3446       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_COPY);
3447       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3448                                 ((Elf32_External_Rel *) s->contents
3449                                  + s->reloc_count));
3450       ++s->reloc_count;
3451     }
3452
3453   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
3454   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
3455       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
3456     sym->st_shndx = SHN_ABS;
3457
3458   return true;
3459 }
3460
3461 /* Finish up the dynamic sections.  */
3462
3463 static boolean
3464 elf32_arm_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
3465      bfd * output_bfd;
3466      struct bfd_link_info * info;
3467 {
3468   bfd * dynobj;
3469   asection * sgot;
3470   asection * sdyn;
3471
3472   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3473
3474   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3475   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
3476   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3477
3478   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3479     {
3480       asection *splt;
3481       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3482
3483       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
3484       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
3485
3486       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
3487       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
3488
3489       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3490         {
3491           Elf_Internal_Dyn dyn;
3492           const char * name;
3493           asection * s;
3494
3495           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
3496
3497           switch (dyn.d_tag)
3498             {
3499             default:
3500               break;
3501
3502             case DT_PLTGOT:
3503               name = ".got";
3504               goto get_vma;
3505             case DT_JMPREL:
3506               name = ".rel.plt";
3507             get_vma:
3508               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
3509               BFD_ASSERT (s != NULL);
3510               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
3511               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3512               break;
3513
3514             case DT_PLTRELSZ:
3515               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3516               BFD_ASSERT (s != NULL);
3517               if (s->_cooked_size != 0)
3518                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
3519               else
3520                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
3521               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3522               break;
3523
3524             case DT_RELSZ:
3525               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
3526                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
3527                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
3528                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
3529                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
3530                  here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
3531                  the linker script arranges for .rel.plt to follow all
3532                  other relocation sections, we don't have to worry
3533                  about changing the DT_REL entry.  */
3534               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3535               if (s != NULL)
3536                 {
3537                   if (s->_cooked_size != 0)
3538                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
3539                   else
3540                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
3541                 }
3542               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3543               break;
3544             }
3545         }
3546
3547       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
3548       if (splt->_raw_size > 0)
3549         {
3550           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[0], splt->contents +  0);
3551           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[1], splt->contents +  4);
3552           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[2], splt->contents +  8);
3553           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[3], splt->contents + 12);
3554         }
3555
3556       /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
3557          really seem like the right value.  */
3558       elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3559     }
3560
3561   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
3562   if (sgot->_raw_size > 0)
3563     {
3564       if (sdyn == NULL)
3565         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
3566       else
3567         bfd_put_32 (output_bfd,
3568                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
3569                     sgot->contents);
3570       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
3571       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
3572     }
3573
3574   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3575
3576   return true;
3577 }
3578
3579 static void
3580 elf32_arm_post_process_headers (abfd, link_info)
3581      bfd * abfd;
3582      struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
3583 {
3584   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
3585
3586   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
3587
3588   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI]      = ARM_ELF_OS_ABI_VERSION;
3589   i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = ARM_ELF_ABI_VERSION;
3590 }
3591
3592 static enum elf_reloc_type_class
3593 elf32_arm_reloc_type_class (rela)
3594      const Elf_Internal_Rela *rela;
3595 {
3596   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
3597     {
3598     case R_ARM_RELATIVE:
3599       return reloc_class_relative;
3600     case R_ARM_JUMP_SLOT:
3601       return reloc_class_plt;
3602     case R_ARM_COPY:
3603       return reloc_class_copy;
3604     default:
3605       return reloc_class_normal;
3606     }
3607 }
3608
3609
3610 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_arm
3611 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_ARM
3612 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x8000
3613
3614 #define bfd_elf32_bfd_copy_private_bfd_data     elf32_arm_copy_private_bfd_data
3615 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data    elf32_arm_merge_private_bfd_data
3616 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags         elf32_arm_set_private_flags
3617 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data    elf32_arm_print_private_bfd_data
3618 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create    elf32_arm_link_hash_table_create
3619 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup         elf32_arm_reloc_type_lookup
3620 #define bfd_elf32_find_nearest_line             elf32_arm_find_nearest_line
3621
3622 #define elf_backend_get_symbol_type             elf32_arm_get_symbol_type
3623 #define elf_backend_gc_mark_hook                elf32_arm_gc_mark_hook
3624 #define elf_backend_gc_sweep_hook               elf32_arm_gc_sweep_hook
3625 #define elf_backend_check_relocs                elf32_arm_check_relocs
3626 #define elf_backend_relocate_section            elf32_arm_relocate_section
3627 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol       elf32_arm_adjust_dynamic_symbol
3628 #define elf_backend_create_dynamic_sections     _bfd_elf_create_dynamic_sections
3629 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol       elf32_arm_finish_dynamic_symbol
3630 #define elf_backend_finish_dynamic_sections     elf32_arm_finish_dynamic_sections
3631 #define elf_backend_size_dynamic_sections       elf32_arm_size_dynamic_sections
3632 #define elf_backend_post_process_headers        elf32_arm_post_process_headers
3633 #define elf_backend_reloc_type_class            elf32_arm_reloc_type_class
3634
3635 #define elf_backend_can_gc_sections 1
3636 #define elf_backend_plt_readonly    1
3637 #define elf_backend_want_got_plt    1
3638 #define elf_backend_want_plt_sym    0
3639 #ifndef USE_REL
3640 #define elf_backend_rela_normal     1
3641 #endif
3642
3643 #define elf_backend_got_header_size     12
3644 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
3645
3646 #include "elf32-target.h"