This commit was generated by cvs2svn to track changes on a CVS vendor
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elf32-arm.h
1 /* 32-bit ELF support for ARM
2    Copyright 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
19
20
21 typedef unsigned long int insn32;
22 typedef unsigned short int insn16;
23
24 static boolean elf32_arm_set_private_flags
25   PARAMS ((bfd *, flagword));
26 static boolean elf32_arm_copy_private_bfd_data
27   PARAMS ((bfd *, bfd *));
28 static boolean elf32_arm_merge_private_bfd_data
29   PARAMS ((bfd *, bfd *));
30 static boolean elf32_arm_print_private_bfd_data
31   PARAMS ((bfd *, PTR));
32 static int elf32_arm_get_symbol_type
33   PARAMS (( Elf_Internal_Sym *, int));
34 static struct bfd_link_hash_table *elf32_arm_link_hash_table_create
35   PARAMS ((bfd *));
36 static bfd_reloc_status_type elf32_arm_final_link_relocate
37   PARAMS ((reloc_howto_type *, bfd *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
38            Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, struct bfd_link_info *, asection *,
39            const char *, unsigned char, struct elf_link_hash_entry *));
40
41 static insn32 insert_thumb_branch
42   PARAMS ((insn32, int));
43 static struct elf_link_hash_entry *find_thumb_glue
44   PARAMS ((struct bfd_link_info *, CONST char *, bfd *));
45 static struct elf_link_hash_entry *find_arm_glue
46   PARAMS ((struct bfd_link_info *, CONST char *, bfd *));
47 static void record_arm_to_thumb_glue
48   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
49 static void record_thumb_to_arm_glue
50   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
51 static void elf32_arm_post_process_headers
52   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
53 static int elf32_arm_to_thumb_stub
54   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
55            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
56 static int elf32_thumb_to_arm_stub
57   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
58            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
59
60 /* The linker script knows the section names for placement.
61    The entry_names are used to do simple name mangling on the stubs.
62    Given a function name, and its type, the stub can be found. The
63    name can be changed. The only requirement is the %s be present.
64  */
65
66 #define INTERWORK_FLAG( abfd )   (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_INTERWORK)
67
68 #define THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7t"
69 #define THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_thumb"
70
71 #define ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7"
72 #define ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_arm"
73
74 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
75    section.  */
76 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER     "/usr/lib/ld.so.1"
77
78 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
79
80 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
81
82 /* The first entry in a procedure linkage table looks like
83    this.  It is set up so that any shared library function that is
84    called before the relocation has been set up calls the dynamic
85    linker first */
86
87 static const bfd_byte elf32_arm_plt0_entry [PLT_ENTRY_SIZE] =
88 {
89   0x04, 0xe0, 0x2d, 0xe5,       /* str   lr, [sp, #-4]!     */
90   0x10, 0xe0, 0x9f, 0xe5,       /* ldr   lr, [pc, #16]      */
91   0x0e, 0xe0, 0x8f, 0xe0,       /* adr   lr, pc, lr         */
92   0x08, 0xf0, 0xbe, 0xe5        /* ldr   pc, [lr, #8]!      */
93 };
94
95 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like
96    this.  */
97
98 static const bfd_byte elf32_arm_plt_entry [PLT_ENTRY_SIZE] =
99 {
100   0x04, 0xc0, 0x9f, 0xe5,       /* ldr   ip, [pc, #4]       */
101   0x0c, 0xc0, 0x8f, 0xe0,       /* add   ip, pc, ip         */
102   0x00, 0xf0, 0x9c, 0xe5,       /* ldr   pc, [ip]           */
103   0x00, 0x00, 0x00, 0x00        /* offset to symbol in got  */
104 };
105
106
107 /* The ARM linker needs to keep track of the number of relocs that it
108    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that
109    it can discard PC relative relocs if it doesn't need them when
110    linking with -Bsymbolic.  We store the information in a field
111    extending the regular ELF linker hash table.  */
112
113 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we
114    have copied for a given symbol.  */
115
116 struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied
117 {
118   /* Next section.  */
119   struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * next;
120   /* A section in dynobj.  */
121   asection * section;
122   /* Number of relocs copied in this section.  */
123   bfd_size_type count;
124 };
125
126 /* Arm ELF linker hash entry.  */
127
128 struct elf32_arm_link_hash_entry
129 {
130   struct elf_link_hash_entry root;
131
132   /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
133   struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * pcrel_relocs_copied;
134 };
135
136 /* Declare this now that the above structures are defined.  */
137
138 static boolean elf32_arm_discard_copies
139   PARAMS ((struct elf32_arm_link_hash_entry *, PTR));
140
141 /* Traverse an arm ELF linker hash table.  */
142
143 #define elf32_arm_link_hash_traverse(table, func, info)                 \
144   (elf_link_hash_traverse                                               \
145    (&(table)->root,                                                     \
146     (boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func),  \
147     (info)))
148
149 /* Get the ARM elf linker hash table from a link_info structure.  */
150 #define elf32_arm_hash_table(info) \
151   ((struct elf32_arm_link_hash_table *) ((info)->hash))
152
153 /* ARM ELF linker hash table */
154 struct elf32_arm_link_hash_table
155   {
156     /* The main hash table.  */
157     struct elf_link_hash_table root;
158
159     /* The size in bytes of the section containg the Thumb-to-ARM glue.  */
160     long int thumb_glue_size;
161
162     /* The size in bytes of the section containg the ARM-to-Thumb glue.  */
163     long int arm_glue_size;
164
165     /* An arbitary input BFD chosen to hold the glue sections.  */
166     bfd * bfd_of_glue_owner;
167
168     /* A boolean indicating whether knowledge of the ARM's pipeline
169        length should be applied by the linker.  */
170     int no_pipeline_knowledge;
171   };
172
173
174 /* Create an entry in an ARM ELF linker hash table.  */
175
176 static struct bfd_hash_entry *
177 elf32_arm_link_hash_newfunc (entry, table, string)
178      struct bfd_hash_entry * entry;
179      struct bfd_hash_table * table;
180      const char * string;
181 {
182   struct elf32_arm_link_hash_entry * ret =
183     (struct elf32_arm_link_hash_entry *) entry;
184
185   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
186      subclass.  */
187   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
188     ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
189            bfd_hash_allocate (table,
190                               sizeof (struct elf32_arm_link_hash_entry)));
191   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
192     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
193
194   /* Call the allocation method of the superclass.  */
195   ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
196          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
197                                      table, string));
198   if (ret != (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
199     ret->pcrel_relocs_copied = NULL;
200
201   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
202 }
203
204 /* Create an ARM elf linker hash table */
205
206 static struct bfd_link_hash_table *
207 elf32_arm_link_hash_table_create (abfd)
208      bfd *abfd;
209 {
210   struct elf32_arm_link_hash_table *ret;
211
212   ret = ((struct elf32_arm_link_hash_table *)
213          bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf32_arm_link_hash_table)));
214   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_table *) NULL)
215     return NULL;
216
217   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
218                                       elf32_arm_link_hash_newfunc))
219     {
220       bfd_release (abfd, ret);
221       return NULL;
222     }
223
224   ret->thumb_glue_size = 0;
225   ret->arm_glue_size = 0;
226   ret->bfd_of_glue_owner = NULL;
227   ret->no_pipeline_knowledge = 0;
228
229   return &ret->root.root;
230 }
231
232 static struct elf_link_hash_entry *
233 find_thumb_glue (link_info, name, input_bfd)
234      struct bfd_link_info *link_info;
235      CONST char *name;
236      bfd *input_bfd;
237 {
238   char *tmp_name;
239   struct elf_link_hash_entry *hash;
240   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
241
242   /* We need a pointer to the armelf specific hash table.  */
243   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
244
245
246   tmp_name = ((char *)
247        bfd_malloc (strlen (name) + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1));
248
249   BFD_ASSERT (tmp_name);
250
251   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
252
253   hash = elf_link_hash_lookup
254     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
255
256   if (hash == NULL)
257     /* xgettext:c-format */
258     _bfd_error_handler (_ ("%s: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"),
259                         bfd_get_filename (input_bfd), tmp_name, name);
260
261   free (tmp_name);
262
263   return hash;
264 }
265
266 static struct elf_link_hash_entry *
267 find_arm_glue (link_info, name, input_bfd)
268      struct bfd_link_info *link_info;
269      CONST char *name;
270      bfd *input_bfd;
271 {
272   char *tmp_name;
273   struct elf_link_hash_entry *myh;
274   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
275
276   /* We need a pointer to the elfarm specific hash table.  */
277   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
278
279   tmp_name = ((char *)
280        bfd_malloc (strlen (name) + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1));
281
282   BFD_ASSERT (tmp_name);
283
284   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
285
286   myh = elf_link_hash_lookup
287     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
288
289   if (myh == NULL)
290     /* xgettext:c-format */
291     _bfd_error_handler (_ ("%s: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"),
292                         bfd_get_filename (input_bfd), tmp_name, name);
293
294   free (tmp_name);
295
296   return myh;
297 }
298
299 /*
300    ARM->Thumb glue:
301
302    .arm
303    __func_from_arm:
304    ldr r12, __func_addr
305    bx  r12
306    __func_addr:
307    .word func    @ behave as if you saw a ARM_32 reloc
308  */
309
310 #define ARM2THUMB_GLUE_SIZE 12
311 static const insn32 a2t1_ldr_insn = 0xe59fc000;
312 static const insn32 a2t2_bx_r12_insn = 0xe12fff1c;
313 static const insn32 a2t3_func_addr_insn = 0x00000001;
314
315 /*
316    Thumb->ARM:                          Thumb->(non-interworking aware) ARM
317
318    .thumb                               .thumb
319    .align 2                             .align 2
320    __func_from_thumb:              __func_from_thumb:
321    bx pc                                push {r6, lr}
322    nop                                  ldr  r6, __func_addr
323    .arm                                         mov  lr, pc
324    __func_change_to_arm:                        bx   r6
325    b func                       .arm
326    __func_back_to_thumb:
327    ldmia r13! {r6, lr}
328    bx    lr
329    __func_addr:
330    .word        func
331  */
332
333 #define THUMB2ARM_GLUE_SIZE 8
334 static const insn16 t2a1_bx_pc_insn = 0x4778;
335 static const insn16 t2a2_noop_insn = 0x46c0;
336 static const insn32 t2a3_b_insn = 0xea000000;
337
338 static const insn16 t2a1_push_insn = 0xb540;
339 static const insn16 t2a2_ldr_insn = 0x4e03;
340 static const insn16 t2a3_mov_insn = 0x46fe;
341 static const insn16 t2a4_bx_insn = 0x4730;
342 static const insn32 t2a5_pop_insn = 0xe8bd4040;
343 static const insn32 t2a6_bx_insn = 0xe12fff1e;
344
345 boolean
346 bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections (info)
347      struct bfd_link_info * info;
348 {
349   asection * s;
350   bfd_byte * foo;
351   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
352
353   globals = elf32_arm_hash_table (info);
354
355   BFD_ASSERT (globals != NULL);
356
357   if (globals->arm_glue_size != 0)
358     {
359       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
360
361       s = bfd_get_section_by_name
362         (globals->bfd_of_glue_owner, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
363
364       BFD_ASSERT (s != NULL);
365
366       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc
367         (globals->bfd_of_glue_owner, globals->arm_glue_size);
368
369       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->arm_glue_size;
370       s->contents = foo;
371     }
372
373   if (globals->thumb_glue_size != 0)
374     {
375       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
376
377       s = bfd_get_section_by_name
378         (globals->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
379
380       BFD_ASSERT (s != NULL);
381
382       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc
383         (globals->bfd_of_glue_owner, globals->thumb_glue_size);
384
385       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->thumb_glue_size;
386       s->contents = foo;
387     }
388
389   return true;
390 }
391
392 static void
393 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h)
394      struct bfd_link_info * link_info;
395      struct elf_link_hash_entry * h;
396 {
397   const char * name = h->root.root.string;
398   register asection * s;
399   char * tmp_name;
400   struct elf_link_hash_entry * myh;
401   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
402
403   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
404
405   BFD_ASSERT (globals != NULL);
406   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
407
408   s = bfd_get_section_by_name
409     (globals->bfd_of_glue_owner, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
410
411
412   BFD_ASSERT (s != NULL);
413
414   tmp_name = ((char *)
415        bfd_malloc (strlen (name) + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1));
416
417   BFD_ASSERT (tmp_name);
418
419   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
420
421   myh = elf_link_hash_lookup
422     (&(globals)->root, tmp_name, false, false, true);
423
424   if (myh != NULL)
425     {
426       free (tmp_name);
427       return;                   /* we've already seen this guy */
428     }
429
430   /* The only trick here is using hash_table->arm_glue_size as the value. Even
431      though the section isn't allocated yet, this is where we will be putting
432      it.  */
433
434   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, globals->bfd_of_glue_owner, tmp_name,
435                                     BSF_GLOBAL,
436                                     s, globals->arm_glue_size + 1,
437                                     NULL, true, false,
438                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
439
440   free (tmp_name);
441
442   globals->arm_glue_size += ARM2THUMB_GLUE_SIZE;
443
444   return;
445 }
446
447 static void
448 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h)
449      struct bfd_link_info *link_info;
450      struct elf_link_hash_entry *h;
451 {
452   const char *name = h->root.root.string;
453   register asection *s;
454   char *tmp_name;
455   struct elf_link_hash_entry *myh;
456   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
457   char bind;
458
459   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
460
461   BFD_ASSERT (hash_table != NULL);
462   BFD_ASSERT (hash_table->bfd_of_glue_owner != NULL);
463
464   s = bfd_get_section_by_name
465     (hash_table->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
466
467   BFD_ASSERT (s != NULL);
468
469   tmp_name = (char *) bfd_malloc (strlen (name) + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
470
471   BFD_ASSERT (tmp_name);
472
473   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
474
475   myh = elf_link_hash_lookup
476     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
477
478   if (myh != NULL)
479     {
480       free (tmp_name);
481       return;                   /* we've already seen this guy */
482     }
483
484   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner, tmp_name,
485                              BSF_GLOBAL, s, hash_table->thumb_glue_size + 1,
486                                     NULL, true, false,
487                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
488
489   /* If we mark it 'thumb', the disassembler will do a better job.  */
490   bind = ELF_ST_BIND (myh->type);
491   myh->type = ELF_ST_INFO (bind, STT_ARM_TFUNC);
492
493   free (tmp_name);
494
495   /* Allocate another symbol to mark where we switch to arm mode.  */
496
497 #define CHANGE_TO_ARM "__%s_change_to_arm"
498 #define BACK_FROM_ARM "__%s_back_from_arm"
499
500   tmp_name = (char *) bfd_malloc (strlen (name) + strlen (CHANGE_TO_ARM) + 1);
501
502   BFD_ASSERT (tmp_name);
503
504   sprintf (tmp_name, CHANGE_TO_ARM, name);
505
506   myh = NULL;
507
508   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner, tmp_name,
509                               BSF_LOCAL, s, hash_table->thumb_glue_size + 4,
510                                     NULL, true, false,
511                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
512
513   free (tmp_name);
514
515   hash_table->thumb_glue_size += THUMB2ARM_GLUE_SIZE;
516
517   return;
518 }
519
520 /* Select a BFD to be used to hold the sections used by the glue code.
521    This function is called from the linker scripts in ld/emultempl/
522    {armelf/pe}.em  */
523 boolean
524 bfd_elf32_arm_get_bfd_for_interworking (abfd, info)
525      bfd *abfd;
526      struct bfd_link_info *info;
527 {
528   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
529   flagword flags;
530   asection *sec;
531
532   /* If we are only performing a partial link do not bother
533      getting a bfd to hold the glue.  */
534   if (info->relocateable)
535     return true;
536
537   globals = elf32_arm_hash_table (info);
538
539   BFD_ASSERT (globals != NULL);
540
541   if (globals->bfd_of_glue_owner != NULL)
542     return true;
543
544   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
545
546   if (sec == NULL)
547     {
548       /* Note: we do not include the flag SEC_LINKER_CREATED, as this
549          will prevent elf_link_input_bfd() from processing the contents
550          of this section.  */
551       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
552
553       sec = bfd_make_section (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
554
555       if (sec == NULL
556           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
557           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
558         return false;
559       
560       /* Set the gc mark to prevent the section from being removed by garbage
561          collection, despite the fact that no relocs refer to this section.  */
562       sec->gc_mark = 1;
563     }
564
565   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
566
567   if (sec == NULL)
568     {
569       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
570
571       sec = bfd_make_section (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
572
573       if (sec == NULL
574           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
575           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
576         return false;
577       
578       sec->gc_mark = 1;
579     }
580
581   /* Save the bfd for later use.  */
582   globals->bfd_of_glue_owner = abfd;
583
584   return true;
585 }
586
587 boolean
588 bfd_elf32_arm_process_before_allocation (abfd, link_info, no_pipeline_knowledge)
589      bfd *abfd;
590      struct bfd_link_info *link_info;
591      int no_pipeline_knowledge;
592 {
593   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
594   Elf_Internal_Rela *free_relocs = NULL;
595   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
596   bfd_byte *contents = NULL;
597   bfd_byte *free_contents = NULL;
598   Elf32_External_Sym *extsyms = NULL;
599   Elf32_External_Sym *free_extsyms = NULL;
600
601   asection *sec;
602   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
603
604   /* If we are only performing a partial link do not bother
605      to construct any glue.  */
606   if (link_info->relocateable)
607     return true;
608
609   /* Here we have a bfd that is to be included on the link.  We have a hook
610      to do reloc rummaging, before section sizes are nailed down.  */
611
612   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
613
614   BFD_ASSERT (globals != NULL);
615   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
616
617   globals->no_pipeline_knowledge = no_pipeline_knowledge;
618
619   /* Rummage around all the relocs and map the glue vectors.  */
620   sec = abfd->sections;
621
622   if (sec == NULL)
623     return true;
624
625   for (; sec != NULL; sec = sec->next)
626     {
627       if (sec->reloc_count == 0)
628         continue;
629
630       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
631       /* Load the relocs.  */
632
633       irel = (_bfd_elf32_link_read_relocs (abfd, sec, (PTR) NULL,
634                                         (Elf_Internal_Rela *) NULL, false));
635
636       BFD_ASSERT (irel != 0);
637
638       irelend = irel + sec->reloc_count;
639       for (; irel < irelend; irel++)
640         {
641           long r_type;
642           unsigned long r_index;
643
644           struct elf_link_hash_entry *h;
645
646           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
647           r_index = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
648
649           /* These are the only relocation types we care about */
650           if (   r_type != R_ARM_PC24
651               && r_type != R_ARM_THM_PC22)
652             continue;
653
654           /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
655           if (contents == NULL)
656             {
657               /* Get cached copy if it exists.  */
658               if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
659                 contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
660               else
661                 {
662                   /* Go get them off disk.  */
663                   contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (sec->_raw_size);
664                   if (contents == NULL)
665                     goto error_return;
666                   free_contents = contents;
667
668                   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sec, contents,
669                                               (file_ptr) 0, sec->_raw_size))
670                     goto error_return;
671                 }
672             }
673
674           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
675           if (extsyms == NULL)
676             {
677               /* Get cached copy if it exists.  */
678               if (symtab_hdr->contents != NULL)
679                 extsyms = (Elf32_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
680               else
681                 {
682                   /* Go get them off disk.  */
683                   extsyms = ((Elf32_External_Sym *)
684                              bfd_malloc (symtab_hdr->sh_size));
685                   if (extsyms == NULL)
686                     goto error_return;
687                   free_extsyms = extsyms;
688                   if (bfd_seek (abfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
689                       || (bfd_read (extsyms, 1, symtab_hdr->sh_size, abfd)
690                           != symtab_hdr->sh_size))
691                     goto error_return;
692                 }
693             }
694
695           /* If the relocation is not against a symbol it cannot concern us. */
696
697           h = NULL;
698
699           /* We don't care about local symbols */
700           if (r_index < symtab_hdr->sh_info)
701             continue;
702
703           /* This is an external symbol */
704           r_index -= symtab_hdr->sh_info;
705           h = (struct elf_link_hash_entry *)
706             elf_sym_hashes (abfd)[r_index];
707
708           /* If the relocation is against a static symbol it must be within
709              the current section and so cannot be a cross ARM/Thumb relocation.  */
710           if (h == NULL)
711             continue;
712
713           switch (r_type)
714             {
715             case R_ARM_PC24:
716               /* This one is a call from arm code.  We need to look up
717                  the target of the call.  If it is a thumb target, we
718                  insert glue.  */
719
720               if (ELF_ST_TYPE(h->type) == STT_ARM_TFUNC)
721                 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h);
722               break;
723
724             case R_ARM_THM_PC22:
725               /* This one is a call from thumb code.  We look
726                  up the target of the call.  If it is not a thumb
727                  target, we insert glue.  */
728
729               if (ELF_ST_TYPE (h->type) != STT_ARM_TFUNC)
730                 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h);
731               break;
732
733             default:
734               break;
735             }
736         }
737     }
738
739   return true;
740   
741 error_return:
742   if (free_relocs != NULL)
743     free (free_relocs);
744   if (free_contents != NULL)
745     free (free_contents);
746   if (free_extsyms != NULL)
747     free (free_extsyms);
748   
749   return false;
750 }
751
752 /* The thumb form of a long branch is a bit finicky, because the offset
753    encoding is split over two fields, each in it's own instruction. They
754    can occur in any order. So given a thumb form of long branch, and an
755    offset, insert the offset into the thumb branch and return finished
756    instruction.
757
758    It takes two thumb instructions to encode the target address. Each has
759    11 bits to invest. The upper 11 bits are stored in one (identifed by
760    H-0.. see below), the lower 11 bits are stored in the other (identified
761    by H-1).
762
763    Combine together and shifted left by 1 (it's a half word address) and
764    there you have it.
765
766    Op: 1111 = F,
767    H-0, upper address-0 = 000
768    Op: 1111 = F,
769    H-1, lower address-0 = 800
770
771    They can be ordered either way, but the arm tools I've seen always put
772    the lower one first. It probably doesn't matter. krk@cygnus.com
773
774    XXX:  Actually the order does matter.  The second instruction (H-1)
775    moves the computed address into the PC, so it must be the second one
776    in the sequence.  The problem, however is that whilst little endian code
777    stores the instructions in HI then LOW order, big endian code does the
778    reverse.  nickc@cygnus.com  */
779
780 #define LOW_HI_ORDER 0xF800F000
781 #define HI_LOW_ORDER 0xF000F800
782
783 static insn32
784 insert_thumb_branch (br_insn, rel_off)
785      insn32 br_insn;
786      int rel_off;
787 {
788   unsigned int low_bits;
789   unsigned int high_bits;
790
791
792   BFD_ASSERT ((rel_off & 1) != 1);
793
794   rel_off >>= 1;                /* half word aligned address */
795   low_bits = rel_off & 0x000007FF;      /* the bottom 11 bits */
796   high_bits = (rel_off >> 11) & 0x000007FF;     /* the top 11 bits */
797
798   if ((br_insn & LOW_HI_ORDER) == LOW_HI_ORDER)
799     br_insn = LOW_HI_ORDER | (low_bits << 16) | high_bits;
800   else if ((br_insn & HI_LOW_ORDER) == HI_LOW_ORDER)
801     br_insn = HI_LOW_ORDER | (high_bits << 16) | low_bits;
802   else
803     abort ();                   /* error - not a valid branch instruction form */
804
805   /* FIXME: abort is probably not the right call. krk@cygnus.com */
806
807   return br_insn;
808 }
809
810 /* Thumb code calling an ARM function */
811 static int
812 elf32_thumb_to_arm_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
813                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
814      struct bfd_link_info * info;
815      const char *           name;
816      bfd *                  input_bfd;
817      bfd *                  output_bfd;
818      asection *             input_section;
819      bfd_byte *             hit_data;
820      asection *             sym_sec;
821      bfd_vma                offset;
822      bfd_signed_vma         addend;
823      bfd_vma                val;
824 {
825   asection * s = 0;
826   long int my_offset;
827   unsigned long int tmp;
828   long int ret_offset;
829   struct elf_link_hash_entry * myh;
830   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
831
832   myh = find_thumb_glue (info, name, input_bfd);
833   if (myh == NULL)
834     return false;
835
836   globals = elf32_arm_hash_table (info);
837
838   BFD_ASSERT (globals != NULL);
839   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
840
841   my_offset = myh->root.u.def.value;
842
843   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
844                                THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
845
846   BFD_ASSERT (s != NULL);
847   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
848   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
849
850   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
851     {
852       if (sym_sec != NULL
853           && sym_sec->owner != NULL
854           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
855         {
856           _bfd_error_handler
857             (_ ("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
858              bfd_get_filename (sym_sec->owner), name);
859           _bfd_error_handler
860             (_ ("  first occurrence: %s: thumb call to arm"),
861              bfd_get_filename (input_bfd));
862
863           return false;
864         }
865
866       --my_offset;
867       myh->root.u.def.value = my_offset;
868
869       bfd_put_16 (output_bfd, t2a1_bx_pc_insn,
870                   s->contents + my_offset);
871
872       bfd_put_16 (output_bfd, t2a2_noop_insn,
873                   s->contents + my_offset + 2);
874
875       ret_offset =
876         ((bfd_signed_vma) val)  /* Address of destination of the stub */
877         - ((bfd_signed_vma)
878            (s->output_offset    /* Offset from the start of the current section to the start of the stubs.  */
879             + my_offset         /* Offset of the start of this stub from the start of the stubs.  */
880             + s->output_section->vma)   /* Address of the start of the current section.  */
881            + 4                  /* The branch instruction is 4 bytes into the stub.  */
882            + 8);                /* ARM branches work from the pc of the instruction + 8.  */
883
884       bfd_put_32 (output_bfd,
885                   t2a3_b_insn | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF),
886                   s->contents + my_offset + 4);
887     }
888
889   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->thumb_glue_size);
890
891   /* Now go back and fix up the original BL insn to point
892      to here.  */
893   ret_offset =
894     s->output_offset
895     + my_offset
896     - (input_section->output_offset
897        + offset + addend)
898     - 8;
899
900   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data
901                     - input_section->vma);
902
903   bfd_put_32 (output_bfd,
904               insert_thumb_branch (tmp, ret_offset),
905               hit_data - input_section->vma);
906
907   return true;
908 }
909
910 /* Arm code calling a Thumb function */
911 static int
912 elf32_arm_to_thumb_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
913                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
914      struct bfd_link_info * info;
915      const char *           name;
916      bfd *                  input_bfd;
917      bfd *                  output_bfd;
918      asection *             input_section;
919      bfd_byte *             hit_data;
920      asection *             sym_sec;
921      bfd_vma                offset;
922      bfd_signed_vma         addend;
923      bfd_vma                val;
924 {
925   unsigned long int tmp;
926   long int my_offset;
927   asection * s;
928   long int ret_offset;
929   struct elf_link_hash_entry * myh;
930   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
931
932   myh = find_arm_glue (info, name, input_bfd);
933   if (myh == NULL)
934     return false;
935
936   globals = elf32_arm_hash_table (info);
937
938   BFD_ASSERT (globals != NULL);
939   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
940
941   my_offset = myh->root.u.def.value;
942   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
943                                ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
944   BFD_ASSERT (s != NULL);
945   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
946   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
947
948   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
949     {
950       if (sym_sec != NULL
951           && sym_sec->owner != NULL
952           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
953         {
954           _bfd_error_handler
955             (_ ("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
956              bfd_get_filename (sym_sec->owner), name);
957           _bfd_error_handler
958             (_ ("  first occurrence: %s: arm call to thumb"),
959              bfd_get_filename (input_bfd));
960         }
961       --my_offset;
962       myh->root.u.def.value = my_offset;
963
964       bfd_put_32 (output_bfd, a2t1_ldr_insn,
965                   s->contents + my_offset);
966
967       bfd_put_32 (output_bfd, a2t2_bx_r12_insn,
968                   s->contents + my_offset + 4);
969
970       /* It's a thumb address.  Add the low order bit.  */
971       bfd_put_32 (output_bfd, val | a2t3_func_addr_insn,
972                   s->contents + my_offset + 8);
973     }
974
975   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->arm_glue_size);
976
977   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
978   tmp = tmp & 0xFF000000;
979
980   /* Somehow these are both 4 too far, so subtract 8. */
981   ret_offset = s->output_offset
982     + my_offset
983     + s->output_section->vma
984     - (input_section->output_offset
985        + input_section->output_section->vma
986        + offset + addend)
987     - 8;
988   
989   tmp = tmp | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF);
990
991   bfd_put_32 (output_bfd, tmp, hit_data
992               - input_section->vma);
993
994   return true;
995 }
996
997 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
998 static bfd_reloc_status_type
999 elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
1000                                input_section, contents, rel, value,
1001                                info, sym_sec, sym_name, sym_flags, h)
1002      reloc_howto_type *     howto;
1003      bfd *                  input_bfd;
1004      bfd *                  output_bfd;
1005      asection *             input_section;
1006      bfd_byte *             contents;
1007      Elf_Internal_Rela *    rel;
1008      bfd_vma                value;
1009      struct bfd_link_info * info;
1010      asection *             sym_sec;
1011      const char *           sym_name;
1012      unsigned char          sym_flags;
1013      struct elf_link_hash_entry * h;
1014 {
1015   unsigned long                 r_type = howto->type;
1016   unsigned long                 r_symndx;
1017   bfd_byte *                    hit_data = contents + rel->r_offset;
1018   bfd *                         dynobj = NULL;
1019   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1020   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1021   bfd_vma *                     local_got_offsets;
1022   asection *                    sgot = NULL;
1023   asection *                    splt = NULL;
1024   asection *                    sreloc = NULL;
1025   bfd_vma                       addend;
1026   bfd_signed_vma                signed_addend;
1027   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
1028
1029   globals = elf32_arm_hash_table (info);
1030
1031   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1032   if (dynobj)
1033     {
1034       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1035       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1036     }
1037   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1038   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1039   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1040   r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1041
1042 #ifdef USE_REL
1043   addend = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1044
1045   if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1046     {
1047       signed_addend = -1;
1048       signed_addend &= ~ howto->src_mask;
1049       signed_addend |= addend;
1050     }
1051   else
1052     signed_addend = addend;
1053 #else
1054   addend = signed_addend = rel->r_addend;
1055 #endif
1056
1057   switch (r_type)
1058     {
1059     case R_ARM_NONE:
1060       return bfd_reloc_ok;
1061
1062     case R_ARM_PC24:
1063     case R_ARM_ABS32:
1064     case R_ARM_REL32:
1065       /* When generating a shared object, these relocations are copied
1066          into the output file to be resolved at run time. */
1067
1068       if (info->shared
1069           && (r_type != R_ARM_PC24
1070               || (h != NULL
1071                   && h->dynindx != -1
1072                   && (! info->symbolic
1073                       || (h->elf_link_hash_flags
1074                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1075         {
1076           Elf_Internal_Rel outrel;
1077           boolean skip, relocate;
1078
1079           if (sreloc == NULL)
1080             {
1081               const char * name;
1082
1083               name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1084                       (input_bfd,
1085                        elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
1086                        elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
1087               if (name == NULL)
1088                 return bfd_reloc_notsupported;
1089
1090               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
1091                           && strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd,
1092                                                            input_section),
1093                                      name + 4) == 0);
1094
1095               sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1096               BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
1097             }
1098
1099           skip = false;
1100
1101           if (elf_section_data (input_section)->stab_info == NULL)
1102             outrel.r_offset = rel->r_offset;
1103           else
1104             {
1105               bfd_vma off;
1106
1107               off = (_bfd_stab_section_offset
1108                      (output_bfd, &elf_hash_table (info)->stab_info,
1109                       input_section,
1110                       & elf_section_data (input_section)->stab_info,
1111                       rel->r_offset));
1112               if (off == (bfd_vma) -1)
1113                 skip = true;
1114               outrel.r_offset = off;
1115             }
1116
1117           outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1118                               + input_section->output_offset);
1119
1120           if (skip)
1121             {
1122               memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1123               relocate = false;
1124             }
1125           else if (r_type == R_ARM_PC24)
1126             {
1127               BFD_ASSERT (h != NULL && h->dynindx != -1);
1128               if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1129                 relocate = false;
1130               else
1131                 relocate = true;
1132               outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_PC24);
1133             }
1134           else
1135             {
1136               if (h == NULL
1137                   || ((info->symbolic || h->dynindx == -1)
1138                       && (h->elf_link_hash_flags
1139                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0))
1140                 {
1141                   relocate = true;
1142                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1143                 }
1144               else
1145                 {
1146                   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1147                   if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1148                     relocate = false;
1149                   else
1150                     relocate = true;
1151                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_ABS32);
1152                 }
1153             }
1154
1155           bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1156                                     (((Elf32_External_Rel *)
1157                                       sreloc->contents)
1158                                      + sreloc->reloc_count));
1159           ++sreloc->reloc_count;
1160           
1161           /* If this reloc is against an external symbol, we do not want to
1162              fiddle with the addend.  Otherwise, we need to include the symbol
1163              value so that it becomes an addend for the dynamic reloc. */
1164           if (! relocate)
1165             return bfd_reloc_ok;
1166
1167           
1168           return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1169                                            contents, rel->r_offset, value,
1170                                            (bfd_vma) 0);
1171         }
1172       else switch (r_type)
1173         {
1174         case R_ARM_PC24:
1175           /* Arm B/BL instruction */
1176
1177           /* Check for arm calling thumb function.  */
1178           if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1179             {
1180               elf32_arm_to_thumb_stub (info, sym_name, input_bfd, output_bfd,
1181                                        input_section, hit_data, sym_sec, rel->r_offset,
1182                                        signed_addend, value);
1183               return bfd_reloc_ok;
1184             }
1185
1186           if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1187               || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0)
1188             {
1189               /* The old way of doing things.  Trearing the addend as a
1190                  byte sized field and adding in the pipeline offset.  */
1191
1192               value -= (input_section->output_section->vma
1193                         + input_section->output_offset);
1194               value -= rel->r_offset;
1195               value += addend;
1196
1197               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1198                 value -= 8;
1199             }
1200           else
1201             {
1202               /* The ARM ELF ABI says that this reloc is computed as: S - P + A
1203                  where:
1204                   S is the address of the symbol in the relocation.
1205                   P is address of the instruction being relocated.
1206                   A is the addend (extracted from the instruction) in bytes.
1207
1208                  S is held in 'value'.
1209                  P is the base address of the section containing the instruction
1210                    plus the offset of the reloc into that section, ie:
1211                      (input_section->output_section->vma +
1212                       input_section->output_offset +
1213                       rel->r_offset).
1214                  A is the addend, converted into bytes, ie:
1215                      (signed_addend * 4)
1216
1217                  Note: None of these operations have knowledge of the pipeline
1218                  size of the processor, thus it is up to the assembler to encode
1219                  this information into the addend.  */
1220
1221               value -= (input_section->output_section->vma
1222                         + input_section->output_offset);
1223               value -= rel->r_offset;
1224               value += (signed_addend << howto->size);
1225
1226               /* Previous versions of this code also used to add in the pipeline
1227                  offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1228                  to know about such things, and one day it might change.  In order
1229                  to support old binaries that need the old behaviour however, so
1230                  we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1231               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1232                 {
1233                   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form */
1234
1235                   i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1236
1237                   if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1238                     value -= 8;
1239                 }
1240             }
1241
1242           /* It is not an error for an undefined weak reference to be
1243              out of range.  Any program that branches to such a symbol
1244              is going to crash anyway, so there is no point worrying 
1245              about getting the destination exactly right.  */        
1246           if (! h || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1247             {
1248               /* Perform a signed range check.  */
1249               signed_addend = value;
1250               signed_addend >>= howto->rightshift;
1251               if (signed_addend > ((bfd_signed_vma)(howto->dst_mask >> 1))
1252                   || signed_addend < - ((bfd_signed_vma) ((howto->dst_mask + 1) >> 1)))
1253                 return bfd_reloc_overflow;
1254             }
1255               
1256           value = (signed_addend & howto->dst_mask)
1257             | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask));
1258           break;
1259
1260         case R_ARM_ABS32:
1261           value += addend;
1262           if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1263             value |= 1;
1264           break;
1265
1266         case R_ARM_REL32:
1267           value -= (input_section->output_section->vma
1268                     + input_section->output_offset);
1269           value += addend;
1270           break;
1271         }
1272
1273       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1274       return bfd_reloc_ok;
1275
1276     case R_ARM_ABS8:
1277       value += addend;
1278       if ((long) value > 0x7f || (long) value < -0x80)
1279         return bfd_reloc_overflow;
1280
1281       bfd_put_8 (input_bfd, value, hit_data);
1282       return bfd_reloc_ok;
1283
1284     case R_ARM_ABS16:
1285       value += addend;
1286
1287       if ((long) value > 0x7fff || (long) value < -0x8000)
1288         return bfd_reloc_overflow;
1289
1290       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1291       return bfd_reloc_ok;
1292
1293     case R_ARM_ABS12:
1294       /* Support ldr and str instruction for the arm */
1295       /* Also thumb b (unconditional branch).  ??? Really?  */
1296       value += addend;
1297
1298       if ((long) value > 0x7ff || (long) value < -0x800)
1299         return bfd_reloc_overflow;
1300
1301       value |= (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xfffff000);
1302       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1303       return bfd_reloc_ok;
1304
1305     case R_ARM_THM_ABS5:
1306       /* Support ldr and str instructions for the thumb. */
1307 #ifdef USE_REL
1308       /* Need to refetch addend.  */
1309       addend = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1310       /* ??? Need to determine shift amount from operand size.  */
1311       addend >>= howto->rightshift;
1312 #endif
1313       value += addend;
1314
1315       /* ??? Isn't value unsigned?  */
1316       if ((long) value > 0x1f || (long) value < -0x10)
1317         return bfd_reloc_overflow;
1318
1319       /* ??? Value needs to be properly shifted into place first.  */
1320       value |= bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & 0xf83f;
1321       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1322       return bfd_reloc_ok;
1323
1324     case R_ARM_THM_PC22:
1325       /* Thumb BL (branch long instruction). */
1326       {
1327         bfd_vma        relocation;
1328         boolean        overflow = false;
1329         bfd_vma        upper_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
1330         bfd_vma        lower_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
1331         bfd_signed_vma reloc_signed_max = (1 << (howto->bitsize - 1)) - 1;
1332         bfd_signed_vma reloc_signed_min = ~ reloc_signed_max;
1333         bfd_vma        check;
1334         bfd_signed_vma signed_check;
1335
1336 #ifdef USE_REL
1337         /* Need to refetch the addend and squish the two 11 bit pieces
1338            together.  */
1339         {
1340           bfd_vma upper = upper_insn & 0x7ff;
1341           bfd_vma lower = lower_insn & 0x7ff;
1342           upper = (upper ^ 0x400) - 0x400; /* sign extend */
1343           addend = (upper << 12) | (lower << 1);
1344           signed_addend = addend;
1345         }
1346 #endif
1347
1348         /* If it is not a call to thumb, assume call to arm.
1349            If it is a call relative to a section name, then it is not a
1350            function call at all, but rather a long jump.  */
1351         if (sym_flags != STT_ARM_TFUNC && sym_flags != STT_SECTION)
1352           {
1353             if (elf32_thumb_to_arm_stub
1354                 (info, sym_name, input_bfd, output_bfd, input_section,
1355                  hit_data, sym_sec, rel->r_offset, signed_addend, value))
1356               return bfd_reloc_ok;
1357             else
1358               return bfd_reloc_dangerous;
1359           }
1360
1361         relocation = value + signed_addend;
1362
1363         relocation -= (input_section->output_section->vma
1364                        + input_section->output_offset
1365                        + rel->r_offset);
1366         
1367         if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1368           {
1369             Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form */
1370             
1371             i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1372
1373             /* Previous versions of this code also used to add in the pipline
1374                offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1375                to know about such things, and one day it might change.  In order
1376                to support old binaries that need the old behaviour however, so
1377                we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1378             if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1379                 || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0
1380                 || i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1381               relocation += 4;
1382           }
1383
1384         check = relocation >> howto->rightshift;
1385
1386         /* If this is a signed value, the rightshift just dropped
1387            leading 1 bits (assuming twos complement).  */
1388         if ((bfd_signed_vma) relocation >= 0)
1389           signed_check = check;
1390         else
1391           signed_check = check | ~((bfd_vma) -1 >> howto->rightshift);
1392
1393         /* Assumes two's complement.  */
1394         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
1395           overflow = true;
1396
1397         /* Put RELOCATION back into the insn.  */
1398         upper_insn = (upper_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 12) & 0x7ff);
1399         lower_insn = (lower_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 1) & 0x7ff);
1400
1401         /* Put the relocated value back in the object file:  */
1402         bfd_put_16 (input_bfd, upper_insn, hit_data);
1403         bfd_put_16 (input_bfd, lower_insn, hit_data + 2);
1404
1405         return (overflow ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok);
1406       }
1407       break;
1408
1409     case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
1410     case R_ARM_GNU_VTENTRY:
1411       return bfd_reloc_ok;
1412
1413     case R_ARM_COPY:
1414       return bfd_reloc_notsupported;
1415
1416     case R_ARM_GLOB_DAT:
1417       return bfd_reloc_notsupported;
1418
1419     case R_ARM_JUMP_SLOT:
1420       return bfd_reloc_notsupported;
1421
1422     case R_ARM_RELATIVE:
1423       return bfd_reloc_notsupported;
1424
1425     case R_ARM_GOTOFF:
1426       /* Relocation is relative to the start of the
1427          global offset table.  */
1428
1429       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1430       if (sgot == NULL)
1431         return bfd_reloc_notsupported;
1432       
1433       /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
1434          calculation.  We always want the start of .got.  If we
1435          define _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
1436          permitted by the ABI, we might have to change this
1437          calculation. */
1438
1439       value -= sgot->output_section->vma;
1440       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1441                                        contents, rel->r_offset, value,
1442                                        (bfd_vma) 0);
1443
1444     case R_ARM_GOTPC:
1445       /* Use global offset table as symbol value. */
1446
1447       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1448
1449       if (sgot == NULL)
1450         return bfd_reloc_notsupported;
1451
1452       value = sgot->output_section->vma;
1453       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1454                                        contents, rel->r_offset, value,
1455                                        (bfd_vma) 0);
1456
1457     case R_ARM_GOT32:
1458       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1459          global offset table. */
1460       if (sgot == NULL)
1461         return bfd_reloc_notsupported;
1462
1463       if (h != NULL)
1464         {
1465           bfd_vma off;
1466
1467           off = h->got.offset;
1468           BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1469
1470           if (!elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created ||
1471               (info->shared && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
1472                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1473             {
1474               /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic link
1475                  and the symbol is defined locally.  We must initialize this
1476                  entry in the global offset table.  Since the offset must
1477                  always be a multiple of 4, we use the least significant bit
1478                  to record whether we have initialized it already.
1479
1480                  When doing a dynamic link, we create a .rel.got relocation
1481                  entry to initialize the value.  This is done in the
1482                  finish_dynamic_symbol routine. */
1483
1484               if ((off & 1) != 0)
1485                 off &= ~1;
1486               else
1487                 {
1488                   bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1489                   h->got.offset |= 1;
1490                 }
1491             }
1492
1493           value = sgot->output_offset + off;
1494         }
1495       else
1496         {
1497           bfd_vma off;
1498
1499           BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL &&
1500                       local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1501
1502           off = local_got_offsets[r_symndx];
1503
1504           /* The offset must always be a multiple of 4.  We use the
1505              least significant bit to record whether we have already
1506              generated the necessary reloc. */
1507           if ((off & 1) != 0)
1508             off &= ~1;
1509           else
1510             {
1511               bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1512
1513               if (info->shared)
1514                 {
1515                   asection * srelgot;
1516                   Elf_Internal_Rel outrel;
1517
1518                   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
1519                   BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
1520
1521                   outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1522                                      + sgot->output_offset
1523                                      + off);
1524                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1525                   bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1526                                             (((Elf32_External_Rel *)
1527                                               srelgot->contents)
1528                                              + srelgot->reloc_count));
1529                   ++srelgot->reloc_count;
1530                 }
1531
1532               local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1533             }
1534
1535           value = sgot->output_offset + off;
1536         }
1537       
1538       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1539                                        contents, rel->r_offset, value,
1540                                        (bfd_vma) 0);
1541
1542     case R_ARM_PLT32:
1543       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1544          procedure linkage table.  */
1545
1546       /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1547          without using the procedure linkage table. */
1548       if (h == NULL)
1549         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1550                                          contents, rel->r_offset, value,
1551                                          (bfd_vma) 0);
1552
1553       if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1)
1554         /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1555            happens when statically linking PIC code, or when
1556            using -Bsymbolic.  */
1557         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1558                                          contents, rel->r_offset, value,
1559                                          (bfd_vma) 0);
1560
1561       BFD_ASSERT(splt != NULL);
1562       if (splt == NULL)
1563         return bfd_reloc_notsupported;
1564
1565       value = (splt->output_section->vma
1566                + splt->output_offset
1567                + h->plt.offset);
1568       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1569                                        contents, rel->r_offset, value,
1570                                        (bfd_vma) 0);
1571
1572     case R_ARM_SBREL32:
1573       return bfd_reloc_notsupported;
1574
1575     case R_ARM_AMP_VCALL9:
1576       return bfd_reloc_notsupported;
1577
1578     case R_ARM_RSBREL32:
1579       return bfd_reloc_notsupported;
1580
1581     case R_ARM_THM_RPC22:
1582       return bfd_reloc_notsupported;
1583
1584     case R_ARM_RREL32:
1585       return bfd_reloc_notsupported;
1586
1587     case R_ARM_RABS32:
1588       return bfd_reloc_notsupported;
1589
1590     case R_ARM_RPC24:
1591       return bfd_reloc_notsupported;
1592
1593     case R_ARM_RBASE:
1594       return bfd_reloc_notsupported;
1595
1596     default:
1597       return bfd_reloc_notsupported;
1598     }
1599 }
1600
1601 #ifdef USE_REL
1602 /* Add INCREMENT to the reloc (of type HOWTO) at ADDRESS.  */
1603 static void
1604 arm_add_to_rel (abfd, address, howto, increment)
1605      bfd *              abfd;
1606      bfd_byte *         address;
1607      reloc_howto_type * howto;
1608      bfd_signed_vma     increment;
1609 {
1610   bfd_vma        contents;
1611   bfd_signed_vma addend;
1612
1613   contents = bfd_get_32 (abfd, address);
1614
1615   /* Get the (signed) value from the instruction.  */
1616   addend = contents & howto->src_mask;
1617   if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1618     {
1619       bfd_signed_vma mask;
1620       
1621       mask = -1;
1622       mask &= ~ howto->src_mask;
1623       addend |= mask;
1624     }
1625
1626   /* Add in the increment, (which is a byte value).  */
1627   switch (howto->type)
1628     {
1629     case R_ARM_THM_PC22:
1630     default:
1631       addend += increment;
1632       break;
1633       
1634     case R_ARM_PC24:
1635       addend <<= howto->size;
1636       addend +=  increment;
1637       
1638       /* Should we check for overflow here ?  */
1639
1640       /* Drop any undesired bits.  */
1641       addend >>= howto->rightshift;
1642       break;
1643     }
1644   
1645   contents = (contents & ~ howto->dst_mask) | (addend & howto->dst_mask);
1646   
1647   bfd_put_32 (abfd, contents, address);
1648 }
1649 #endif /* USE_REL */
1650
1651 /* Relocate an ARM ELF section.  */
1652 static boolean
1653 elf32_arm_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1654                             contents, relocs, local_syms, local_sections)
1655      bfd *                  output_bfd;
1656      struct bfd_link_info * info;
1657      bfd *                  input_bfd;
1658      asection *             input_section;
1659      bfd_byte *             contents;
1660      Elf_Internal_Rela *    relocs;
1661      Elf_Internal_Sym *     local_syms;
1662      asection **            local_sections;
1663 {
1664   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1665   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1666   Elf_Internal_Rela *           rel;
1667   Elf_Internal_Rela *           relend;
1668   const char *                  name;
1669
1670   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1671   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1672
1673   rel = relocs;
1674   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1675   for (; rel < relend; rel++)
1676     {
1677       int                          r_type;
1678       reloc_howto_type *           howto;
1679       unsigned long                r_symndx;
1680       Elf_Internal_Sym *           sym;
1681       asection *                   sec;
1682       struct elf_link_hash_entry * h;
1683       bfd_vma                      relocation;
1684       bfd_reloc_status_type        r;
1685       arelent                      bfd_reloc;
1686
1687       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1688       r_type   = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1689
1690       if (   r_type == R_ARM_GNU_VTENTRY
1691           || r_type == R_ARM_GNU_VTINHERIT)
1692         continue;
1693
1694       elf32_arm_info_to_howto (input_bfd, & bfd_reloc, rel);
1695       howto = bfd_reloc.howto;
1696
1697       if (info->relocateable)
1698         {
1699           /* This is a relocateable link.  We don't have to change
1700              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1701              in which case we have to adjust according to where the
1702              section symbol winds up in the output section.  */
1703           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1704             {
1705               sym = local_syms + r_symndx;
1706               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1707                 {
1708                   sec = local_sections[r_symndx];
1709 #ifdef USE_REL
1710                   arm_add_to_rel (input_bfd, contents + rel->r_offset,
1711                                   howto, sec->output_offset + sym->st_value);
1712 #else
1713                   rel->r_addend += (sec->output_offset + sym->st_value)
1714                     >> howto->rightshift;
1715 #endif
1716                 }
1717             }
1718
1719           continue;
1720         }
1721
1722       /* This is a final link.  */
1723       h = NULL;
1724       sym = NULL;
1725       sec = NULL;
1726       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1727         {
1728           sym = local_syms + r_symndx;
1729           sec = local_sections[r_symndx];
1730           relocation = (sec->output_section->vma
1731                         + sec->output_offset
1732                         + sym->st_value);
1733         }
1734       else
1735         {
1736           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1737           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1738                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1739             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1740           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1741               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1742             {
1743               int relocation_needed = 1;
1744
1745               sec = h->root.u.def.section;
1746
1747               /* In these cases, we don't need the relocation value.
1748                  We check specially because in some obscure cases
1749                  sec->output_section will be NULL. */
1750               switch (r_type)
1751                 {
1752                 case R_ARM_PC24:
1753                 case R_ARM_ABS32:
1754                   if (info->shared
1755                       && (
1756                           (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1757                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1758                           )
1759                       && ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1760                       )
1761                     relocation_needed = 0;
1762                   break;
1763
1764                 case R_ARM_GOTPC:
1765                   relocation_needed = 0;
1766                   break;
1767
1768                 case R_ARM_GOT32:
1769                   if (elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
1770                       && (!info->shared
1771                           || (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1772                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1773                           )
1774                       )
1775                     relocation_needed = 0;
1776                   break;
1777
1778                 case R_ARM_PLT32:
1779                   if (h->plt.offset != (bfd_vma)-1)
1780                     relocation_needed = 0;
1781                   break;
1782
1783                 default:
1784                   if (sec->output_section == NULL)
1785                     {
1786                       (*_bfd_error_handler)
1787                         (_("%s: warning: unresolvable relocation against symbol `%s' from %s section"),
1788                          bfd_get_filename (input_bfd), h->root.root.string,
1789                          bfd_get_section_name (input_bfd, input_section));
1790                       relocation_needed = 0;
1791                     }
1792                 }
1793
1794               if (relocation_needed)
1795                 relocation = h->root.u.def.value
1796                   + sec->output_section->vma
1797                   + sec->output_offset;
1798               else
1799                 relocation = 0;
1800             }
1801           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1802             relocation = 0;
1803           else if (info->shared && !info->symbolic && !info->no_undefined)
1804             relocation = 0;
1805           else
1806             {
1807               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
1808                     (info, h->root.root.string, input_bfd,
1809                      input_section, rel->r_offset)))
1810                 return false;
1811               relocation = 0;
1812             }
1813         }
1814
1815       if (h != NULL)
1816         name = h->root.root.string;
1817       else
1818         {
1819           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1820                   (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
1821           if (name == NULL || *name == '\0')
1822             name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1823         }
1824
1825       r = elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
1826                                          input_section, contents, rel,
1827                                          relocation, info, sec, name,
1828                                          (h ? ELF_ST_TYPE (h->type) :
1829                                           ELF_ST_TYPE (sym->st_info)), h);
1830
1831       if (r != bfd_reloc_ok)
1832         {
1833           const char * msg = (const char *) 0;
1834
1835           switch (r)
1836             {
1837             case bfd_reloc_overflow:
1838               if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
1839                     (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
1840                      input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
1841                 return false;
1842               break;
1843
1844             case bfd_reloc_undefined:
1845               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
1846                     (info, name, input_bfd, input_section,
1847                      rel->r_offset)))
1848                 return false;
1849               break;
1850
1851             case bfd_reloc_outofrange:
1852               msg = _ ("internal error: out of range error");
1853               goto common_error;
1854
1855             case bfd_reloc_notsupported:
1856               msg = _ ("internal error: unsupported relocation error");
1857               goto common_error;
1858
1859             case bfd_reloc_dangerous:
1860               msg = _ ("internal error: dangerous error");
1861               goto common_error;
1862
1863             default:
1864               msg = _ ("internal error: unknown error");
1865               /* fall through */
1866
1867             common_error:
1868               if (!((*info->callbacks->warning)
1869                     (info, msg, name, input_bfd, input_section,
1870                      rel->r_offset)))
1871                 return false;
1872               break;
1873             }
1874         }
1875     }
1876
1877   return true;
1878 }
1879
1880 /* Function to keep ARM specific flags in the ELF header. */
1881 static boolean
1882 elf32_arm_set_private_flags (abfd, flags)
1883      bfd *abfd;
1884      flagword flags;
1885 {
1886   if (elf_flags_init (abfd)
1887       && elf_elfheader (abfd)->e_flags != flags)
1888     {
1889       if (flags & EF_INTERWORK)
1890         _bfd_error_handler (_ ("\
1891 Warning: Not setting interwork flag of %s since it has already been specified as non-interworking"),
1892                             bfd_get_filename (abfd));
1893       else
1894         _bfd_error_handler (_ ("\
1895 Warning: Clearing the interwork flag of %s due to outside request"),
1896                             bfd_get_filename (abfd));
1897     }
1898   else
1899     {
1900       elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
1901       elf_flags_init (abfd) = true;
1902     }
1903
1904   return true;
1905 }
1906
1907 /* Copy backend specific data from one object module to another */
1908 static boolean
1909 elf32_arm_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd)
1910      bfd *ibfd;
1911      bfd *obfd;
1912 {
1913   flagword in_flags;
1914   flagword out_flags;
1915
1916   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1917       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1918     return true;
1919
1920   in_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1921   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
1922
1923   if (elf_flags_init (obfd) && in_flags != out_flags)
1924     {
1925       /* Cannot mix PIC and non-PIC code.  */
1926       if ((in_flags & EF_PIC) != (out_flags & EF_PIC))
1927         return false;
1928
1929       /* Cannot mix APCS26 and APCS32 code.  */
1930       if ((in_flags & EF_APCS_26) != (out_flags & EF_APCS_26))
1931         return false;
1932
1933       /* Cannot mix float APCS and non-float APCS code.  */
1934       if ((in_flags & EF_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_APCS_FLOAT))
1935         return false;
1936
1937       /* If the src and dest have different interworking flags
1938          then turn off the interworking bit.  */
1939       if ((in_flags & EF_INTERWORK) != (out_flags & EF_INTERWORK))
1940         {
1941           if (out_flags & EF_INTERWORK)
1942             _bfd_error_handler (_ ("\
1943 Warning: Clearing the interwork flag in %s because non-interworking code in %s has been linked with it"),
1944                           bfd_get_filename (obfd), bfd_get_filename (ibfd));
1945
1946           in_flags &= ~EF_INTERWORK;
1947         }
1948     }
1949
1950   elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
1951   elf_flags_init (obfd) = true;
1952
1953   return true;
1954 }
1955
1956 /* Merge backend specific data from an object file to the output
1957    object file when linking.  */
1958 static boolean
1959 elf32_arm_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
1960      bfd *ibfd;
1961      bfd *obfd;
1962 {
1963   flagword out_flags;
1964   flagword in_flags;
1965
1966   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1967       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1968     return true;
1969
1970   /* Check if we have the same endianess */
1971   if (   ibfd->xvec->byteorder != obfd->xvec->byteorder
1972       && obfd->xvec->byteorder != BFD_ENDIAN_UNKNOWN
1973       && ibfd->xvec->byteorder != BFD_ENDIAN_UNKNOWN)
1974     {
1975       (*_bfd_error_handler)
1976         (_("%s: compiled for a %s endian system and target is %s endian"),
1977          bfd_get_filename (ibfd),
1978          bfd_big_endian (ibfd) ? "big" : "little",
1979          bfd_big_endian (obfd) ? "big" : "little");
1980
1981       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1982       return false;
1983     }
1984
1985   /* The input BFD must have had its flags initialised.  */
1986   /* The following seems bogus to me -- The flags are initialized in
1987      the assembler but I don't think an elf_flags_init field is
1988      written into the object */
1989   /* BFD_ASSERT (elf_flags_init (ibfd)); */
1990
1991   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1992   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
1993
1994   if (!elf_flags_init (obfd))
1995     {
1996       /* If the input is the default architecture then do not
1997          bother setting the flags for the output architecture,
1998          instead allow future merges to do this.  If no future
1999          merges ever set these flags then they will retain their
2000          unitialised values, which surprise surprise, correspond
2001          to the default values.  */
2002       if (bfd_get_arch_info (ibfd)->the_default)
2003         return true;
2004
2005       elf_flags_init (obfd) = true;
2006       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
2007
2008       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2009           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2010         return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd), bfd_get_mach (ibfd));
2011
2012       return true;
2013     }
2014
2015   /* Check flag compatibility.  */
2016   if (in_flags == out_flags)
2017     return true;
2018
2019   /* Complain about various flag mismatches.  */
2020
2021   if ((in_flags & EF_APCS_26) != (out_flags & EF_APCS_26))
2022     _bfd_error_handler (_ ("\
2023 Error: %s compiled for APCS-%d, whereas %s is compiled for APCS-%d"),
2024                         bfd_get_filename (ibfd),
2025                         in_flags & EF_APCS_26 ? 26 : 32,
2026                         bfd_get_filename (obfd),
2027                         out_flags & EF_APCS_26 ? 26 : 32);
2028
2029   if ((in_flags & EF_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_APCS_FLOAT))
2030     _bfd_error_handler (_ ("\
2031 Error: %s passes floats in %s registers, whereas %s passes them in %s registers"),
2032                         bfd_get_filename (ibfd),
2033                      in_flags & EF_APCS_FLOAT ? _ ("float") : _ ("integer"),
2034                         bfd_get_filename (obfd),
2035                       out_flags & EF_APCS_26 ? _ ("float") : _ ("integer"));
2036
2037   if ((in_flags & EF_PIC) != (out_flags & EF_PIC))
2038     _bfd_error_handler (_ ("\
2039 Error: %s is compiled as position %s code, whereas %s is not"),
2040                         bfd_get_filename (ibfd),
2041                     in_flags & EF_PIC ? _ ("independent") : _ ("dependent"),
2042                         bfd_get_filename (obfd));
2043
2044   /* Interworking mismatch is only a warning. */
2045   if ((in_flags & EF_INTERWORK) != (out_flags & EF_INTERWORK))
2046     {
2047       _bfd_error_handler (_ ("\
2048 Warning: %s %s interworking, whereas %s %s"),
2049                           bfd_get_filename (ibfd),
2050           in_flags & EF_INTERWORK ? _ ("supports") : _ ("does not support"),
2051                           bfd_get_filename (obfd),
2052                     out_flags & EF_INTERWORK ? _ ("does not") : _ ("does"));
2053       return true;
2054     }
2055
2056   return false;
2057 }
2058
2059 /* Display the flags field */
2060 static boolean
2061 elf32_arm_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
2062      bfd *abfd;
2063      PTR ptr;
2064 {
2065   FILE *file = (FILE *) ptr;
2066
2067   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
2068
2069   /* Print normal ELF private data.  */
2070   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
2071
2072   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.  */
2073
2074   /* xgettext:c-format */
2075   fprintf (file, _ ("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
2076
2077   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_INTERWORK)
2078     fprintf (file, _ (" [interworking enabled]"));
2079   else
2080     fprintf (file, _ (" [interworking not enabled]"));
2081
2082   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_APCS_26)
2083     fprintf (file, _ (" [APCS-26]"));
2084   else
2085     fprintf (file, _ (" [APCS-32]"));
2086
2087   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_APCS_FLOAT)
2088     fprintf (file, _ (" [floats passed in float registers]"));
2089   else
2090     fprintf (file, _ (" [floats passed in integer registers]"));
2091
2092   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_PIC)
2093     fprintf (file, _ (" [position independent]"));
2094   else
2095     fprintf (file, _ (" [absolute position]"));
2096
2097   fputc ('\n', file);
2098
2099   return true;
2100 }
2101
2102 static int
2103 elf32_arm_get_symbol_type (elf_sym, type)
2104      Elf_Internal_Sym * elf_sym;
2105      int type;
2106 {
2107   switch (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info))
2108     {
2109     case STT_ARM_TFUNC:
2110       return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2111       break;
2112     case STT_ARM_16BIT:
2113       /* If the symbol is not an object, return the STT_ARM_16BIT flag.
2114          This allows us to distinguish between data used by Thumb instructions
2115          and non-data (which is probably code) inside Thumb regions of an
2116          executable.  */
2117       if (type != STT_OBJECT)
2118         return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2119       break;
2120     }
2121
2122   return type;
2123 }
2124
2125 static asection *
2126 elf32_arm_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
2127        bfd *abfd;
2128        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2129        Elf_Internal_Rela *rel;
2130        struct elf_link_hash_entry *h;
2131        Elf_Internal_Sym *sym;
2132 {
2133   if (h != NULL)
2134     {
2135       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2136       {
2137       case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2138       case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2139         break;
2140
2141       default:
2142         switch (h->root.type)
2143           {
2144           case bfd_link_hash_defined:
2145           case bfd_link_hash_defweak:
2146             return h->root.u.def.section;
2147
2148           case bfd_link_hash_common:
2149             return h->root.u.c.p->section;
2150
2151           default:
2152             break;
2153           }
2154        }
2155      }
2156    else
2157      {
2158        if (!(elf_bad_symtab (abfd)
2159            && ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
2160          && ! ((sym->st_shndx <= 0 || sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2161                 && sym->st_shndx != SHN_COMMON))
2162           {
2163             return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
2164           }
2165       }
2166   return NULL;
2167 }
2168
2169 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
2170
2171 static boolean
2172 elf32_arm_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
2173      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2174      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2175      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
2176      const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED;
2177 {
2178   /* We don't support garbage collection of GOT and PLT relocs yet.  */
2179   return true;
2180 }
2181
2182 /* Look through the relocs for a section during the first phase.  */
2183
2184 static boolean
2185 elf32_arm_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
2186      bfd *                      abfd;
2187      struct bfd_link_info *     info;
2188      asection *                 sec;
2189      const Elf_Internal_Rela *  relocs;
2190 {
2191   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
2192   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
2193   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes_end;
2194   const Elf_Internal_Rela *     rel;
2195   const Elf_Internal_Rela *     rel_end;
2196   bfd *                         dynobj;
2197   asection * sgot, *srelgot, *sreloc;
2198   bfd_vma * local_got_offsets;
2199   
2200   if (info->relocateable)
2201     return true;
2202   
2203   sgot = srelgot = sreloc = NULL;
2204   
2205   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2206   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (abfd);
2207
2208   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2209   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
2210   sym_hashes_end = sym_hashes + symtab_hdr->sh_size/sizeof(Elf32_External_Sym);
2211   if (!elf_bad_symtab (abfd))
2212     sym_hashes_end -= symtab_hdr->sh_info;
2213   
2214   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
2215   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
2216     {
2217       struct elf_link_hash_entry *h;
2218       unsigned long r_symndx;
2219       
2220       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2221       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2222         h = NULL;
2223       else
2224         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
2225       
2226       /* Some relocs require a global offset table.  */
2227       if (dynobj == NULL)
2228         {
2229           switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2230             {
2231             case R_ARM_GOT32:
2232             case R_ARM_GOTOFF:
2233             case R_ARM_GOTPC:
2234               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
2235               if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
2236                 return false;
2237               break;
2238
2239             default:
2240               break;
2241             }
2242         }
2243
2244       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2245         {
2246           case R_ARM_GOT32:
2247             /* This symbol requires a global offset table entry.  */
2248             if (sgot == NULL)
2249               {
2250                 sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2251                 BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2252               }
2253
2254             /* Get the got relocation section if necessary.  */
2255             if (srelgot == NULL
2256                 && (h != NULL || info->shared))
2257               {
2258                 srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
2259                 
2260                 /* If no got relocation section, make one and initialize.  */
2261                 if (srelgot == NULL)
2262                   {
2263                     srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rel.got");
2264                     if (srelgot == NULL
2265                         || ! bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
2266                                                     (SEC_ALLOC
2267                                                      | SEC_LOAD
2268                                                      | SEC_HAS_CONTENTS
2269                                                      | SEC_IN_MEMORY
2270                                                      | SEC_LINKER_CREATED
2271                                                      | SEC_READONLY))
2272                         || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
2273                       return false;
2274                   }
2275               }
2276
2277             if (h != NULL)
2278               {
2279                 if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2280                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2281                   break;
2282
2283                 h->got.offset = sgot->_raw_size;
2284
2285                 /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2286                 if (h->dynindx == -1)
2287                   if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2288                     return false;
2289
2290                 srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2291               }
2292             else
2293               {
2294                 /* This is a global offset table entry for a local
2295                    symbol.  */
2296                 if (local_got_offsets == NULL)
2297                   {
2298                     size_t size;
2299                     register unsigned int i;
2300
2301                     size = symtab_hdr->sh_info * sizeof (bfd_vma);
2302                     local_got_offsets = (bfd_vma *) bfd_alloc (abfd, size);
2303                     if (local_got_offsets == NULL)
2304                       return false;
2305                     elf_local_got_offsets (abfd) = local_got_offsets;
2306                     for (i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++)
2307                       local_got_offsets[i] = (bfd_vma) -1;
2308                   }
2309
2310                 if (local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1)
2311                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2312                   break;
2313
2314                 local_got_offsets[r_symndx] = sgot->_raw_size;
2315
2316                 if (info->shared)
2317                   /* If we are generating a shared object, we need to
2318                      output a R_ARM_RELATIVE reloc so that the dynamic
2319                      linker can adjust this GOT entry.  */
2320                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2321               }
2322
2323             sgot->_raw_size += 4;
2324             break;
2325
2326           case R_ARM_PLT32:
2327             /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
2328                actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
2329                because this might be a case of linking PIC code which is
2330                never referenced by a dynamic object, in which case we
2331                don't need to generate a procedure linkage table entry
2332                after all.  */
2333
2334             /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
2335                creating a procedure linkage table entry.  */
2336             if (h == NULL)
2337               continue;
2338
2339             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2340             break;
2341
2342           case R_ARM_ABS32:
2343           case R_ARM_REL32:
2344           case R_ARM_PC24:
2345             /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
2346                against a global symbol, or a non PC relative reloc
2347                against a local symbol, then we need to copy the reloc
2348                into the shared library.  However, if we are linking with
2349                -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
2350                global symbol which is defined in an object we are
2351                including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
2352                this point we have not seen all the input files, so it is
2353                possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
2354                later (it is never cleared).  We account for that
2355                possibility below by storing information in the
2356                pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
2357             if (info->shared
2358               && (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_ARM_PC24
2359                 || (h != NULL
2360                   && (! info->symbolic
2361                     || (h->elf_link_hash_flags
2362                       & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
2363               {
2364                 /* When creating a shared object, we must copy these
2365                    reloc types into the output file.  We create a reloc
2366                    section in dynobj and make room for this reloc.  */
2367                 if (sreloc == NULL)
2368                   {
2369                     const char * name;
2370
2371                     name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2372                             (abfd,
2373                              elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
2374                              elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
2375                     if (name == NULL)
2376                       return false;
2377
2378                     BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
2379                                 && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
2380                                            name + 4) == 0);
2381
2382                     sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
2383                     if (sreloc == NULL)
2384                       {
2385                         flagword flags;
2386
2387                         sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
2388                         flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
2389                                  | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2390                         if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2391                           flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
2392                         if (sreloc == NULL
2393                             || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
2394                             || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
2395                           return false;
2396                       }
2397                   }
2398
2399                 sreloc->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2400                 /* If we are linking with -Bsymbolic, and this is a
2401                    global symbol, we count the number of PC relative
2402                    relocations we have entered for this symbol, so that
2403                    we can discard them again if the symbol is later
2404                    defined by a regular object.  Note that this function
2405                    is only called if we are using an elf_i386 linker
2406                    hash table, which means that h is really a pointer to
2407                    an elf_i386_link_hash_entry.  */
2408                 if (h != NULL && info->symbolic
2409                     && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_ARM_PC24)
2410                   {
2411                     struct elf32_arm_link_hash_entry * eh;
2412                     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * p;
2413
2414                     eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
2415
2416                     for (p = eh->pcrel_relocs_copied; p != NULL; p = p->next)
2417                       if (p->section == sreloc)
2418                         break;
2419
2420                     if (p == NULL)
2421                       {
2422                         p = ((struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied *)
2423                              bfd_alloc (dynobj, sizeof * p));
2424
2425                         if (p == NULL)
2426                           return false;
2427                         p->next = eh->pcrel_relocs_copied;
2428                         eh->pcrel_relocs_copied = p;
2429                         p->section = sreloc;
2430                         p->count = 0;
2431                       }
2432
2433                     ++p->count;
2434                   }
2435               }
2436             break;
2437
2438         /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
2439            Reconstruct it for later use during GC.  */
2440         case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2441           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2442             return false;
2443           break;
2444           
2445         /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
2446            used.  Record for later use during GC.  */
2447         case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2448           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2449             return false;
2450           break;
2451         }
2452     }
2453
2454   return true;
2455 }
2456
2457
2458 /* Find the nearest line to a particular section and offset, for error
2459    reporting.   This code is a duplicate of the code in elf.c, except
2460    that it also accepts STT_ARM_TFUNC as a symbol that names a function. */
2461
2462 static boolean
2463 elf32_arm_find_nearest_line
2464   (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr, functionname_ptr, line_ptr)
2465      bfd *          abfd;
2466      asection *     section;
2467      asymbol **     symbols;
2468      bfd_vma        offset;
2469      CONST char **  filename_ptr;
2470      CONST char **  functionname_ptr;
2471      unsigned int * line_ptr;
2472 {
2473   boolean      found;
2474   const char * filename;
2475   asymbol *    func;
2476   bfd_vma      low_func;
2477   asymbol **   p;
2478
2479   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
2480                                      filename_ptr, functionname_ptr,
2481                                      line_ptr, 0))
2482     return true;
2483
2484   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
2485                                              &found, filename_ptr,
2486                                              functionname_ptr, line_ptr,
2487                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
2488     return false;
2489
2490   if (found)
2491     return true;
2492
2493   if (symbols == NULL)
2494     return false;
2495
2496   filename = NULL;
2497   func = NULL;
2498   low_func = 0;
2499
2500   for (p = symbols; *p != NULL; p++)
2501     {
2502       elf_symbol_type *q;
2503
2504       q = (elf_symbol_type *) *p;
2505
2506       if (bfd_get_section (&q->symbol) != section)
2507         continue;
2508
2509       switch (ELF_ST_TYPE (q->internal_elf_sym.st_info))
2510         {
2511         default:
2512           break;
2513         case STT_FILE:
2514           filename = bfd_asymbol_name (&q->symbol);
2515           break;
2516         case STT_NOTYPE:
2517         case STT_FUNC:
2518         case STT_ARM_TFUNC:
2519           if (q->symbol.section == section
2520               && q->symbol.value >= low_func
2521               && q->symbol.value <= offset)
2522             {
2523               func = (asymbol *) q;
2524               low_func = q->symbol.value;
2525             }
2526           break;
2527         }
2528     }
2529
2530   if (func == NULL)
2531     return false;
2532
2533   *filename_ptr = filename;
2534   *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (func);
2535   *line_ptr = 0;
2536
2537   return true;
2538 }
2539
2540 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
2541    regular object.  The current definition is in some section of the
2542    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
2543    change the definition to something the rest of the link can
2544    understand.  */
2545
2546 static boolean
2547 elf32_arm_adjust_dynamic_symbol (info, h)
2548      struct bfd_link_info * info;
2549      struct elf_link_hash_entry * h;
2550 {
2551   bfd * dynobj;
2552   asection * s;
2553   unsigned int power_of_two;
2554
2555   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2556
2557   /* Make sure we know what is going on here.  */
2558   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
2559               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
2560                   || h->weakdef != NULL
2561                   || ((h->elf_link_hash_flags
2562                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2563                       && (h->elf_link_hash_flags
2564                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
2565                       && (h->elf_link_hash_flags
2566                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
2567
2568   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
2569      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
2570      when we know the address of the .got section.  */
2571   if (h->type == STT_FUNC
2572       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
2573     {
2574       if (! info->shared
2575           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2576           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
2577         {
2578           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
2579              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
2580              object.  In such a case, we don't actually need to build
2581              a procedure linkage table, and we can just do a PC32
2582              reloc instead.  */
2583           BFD_ASSERT ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0);
2584           return true;
2585         }
2586
2587       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2588       if (h->dynindx == -1)
2589         {
2590           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2591             return false;
2592         }
2593
2594       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2595       BFD_ASSERT (s != NULL);
2596
2597       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
2598          first entry.  */
2599       if (s->_raw_size == 0)
2600         s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2601
2602       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
2603          not generating a shared library, then set the symbol to this
2604          location in the .plt.  This is required to make function
2605          pointers compare as equal between the normal executable and
2606          the shared library.  */
2607       if (! info->shared
2608           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2609         {
2610           h->root.u.def.section = s;
2611           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
2612         }
2613
2614       h->plt.offset = s->_raw_size;
2615
2616       /* Make room for this entry.  */
2617       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2618
2619       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
2620          will be placed in the .got section by the linker script.  */
2621
2622       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
2623       BFD_ASSERT (s != NULL);
2624       s->_raw_size += 4;
2625
2626       /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
2627
2628       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
2629       BFD_ASSERT (s != NULL);
2630       s->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2631
2632       return true;
2633     }
2634
2635   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
2636      processor independent code will have arranged for us to see the
2637      real definition first, and we can just use the same value.  */
2638   if (h->weakdef != NULL)
2639     {
2640       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2641                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2642       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
2643       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
2644       return true;
2645     }
2646
2647   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
2648      is not a function.  */
2649
2650   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
2651      only references to the symbol are via the global offset table.
2652      For such cases we need not do anything here; the relocations will
2653      be handled correctly by relocate_section.  */
2654   if (info->shared)
2655     return true;
2656
2657   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
2658      become part of the .bss section of the executable.  There will be
2659      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
2660      object will contain position independent code, so all references
2661      from the dynamic object to this symbol will go through the global
2662      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
2663      determine the address it must put in the global offset table, so
2664      both the dynamic object and the regular object will refer to the
2665      same memory location for the variable.  */
2666
2667   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
2668   BFD_ASSERT (s != NULL);
2669
2670   /* We must generate a R_ARM_COPY reloc to tell the dynamic linker to
2671      copy the initial value out of the dynamic object and into the
2672      runtime process image.  We need to remember the offset into the
2673      .rel.bss section we are going to use.  */
2674   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2675     {
2676       asection *srel;
2677
2678       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.bss");
2679       BFD_ASSERT (srel != NULL);
2680       srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2681       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
2682     }
2683
2684   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
2685      have no idea how ELF linkers handle this.  */
2686   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
2687   if (power_of_two > 3)
2688     power_of_two = 3;
2689
2690   /* Apply the required alignment.  */
2691   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
2692                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
2693   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
2694     {
2695       if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
2696         return false;
2697     }
2698
2699   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
2700   h->root.u.def.section = s;
2701   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
2702
2703   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
2704   s->_raw_size += h->size;
2705
2706   return true;
2707 }
2708
2709 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2710
2711 static boolean
2712 elf32_arm_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
2713      bfd * output_bfd;
2714      struct bfd_link_info * info;
2715 {
2716   bfd * dynobj;
2717   asection * s;
2718   boolean plt;
2719   boolean relocs;
2720   boolean reltext;
2721
2722   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2723   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
2724
2725   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2726     {
2727       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2728       if (! info->shared)
2729         {
2730           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2731           BFD_ASSERT (s != NULL);
2732           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2733           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2734         }
2735     }
2736   else
2737     {
2738       /* We may have created entries in the .rel.got section.
2739          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
2740          not actually use these entries.  Reset the size of .rel.got,
2741          which will cause it to get stripped from the output file
2742          below.  */
2743       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
2744       if (s != NULL)
2745         s->_raw_size = 0;
2746     }
2747
2748   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
2749      PC relative relocs against symbols defined in a regular object.
2750      We allocated space for them in the check_relocs routine, but we
2751      will not fill them in in the relocate_section routine.  */
2752   if (info->shared && info->symbolic)
2753     elf32_arm_link_hash_traverse (elf32_arm_hash_table (info),
2754                                   elf32_arm_discard_copies,
2755                                   (PTR) NULL);
2756
2757   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2758      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2759      memory for them.  */
2760   plt = false;
2761   relocs = false;
2762   reltext = false;
2763   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2764     {
2765       const char * name;
2766       boolean strip;
2767
2768       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2769         continue;
2770
2771       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
2772          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
2773       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
2774
2775       strip = false;
2776
2777       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
2778         {
2779           if (s->_raw_size == 0)
2780             {
2781               /* Strip this section if we don't need it; see the
2782                  comment below.  */
2783               strip = true;
2784             }
2785           else
2786             {
2787               /* Remember whether there is a PLT.  */
2788               plt = true;
2789             }
2790         }
2791       else if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
2792         {
2793           if (s->_raw_size == 0)
2794             {
2795               /* If we don't need this section, strip it from the
2796                  output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
2797                  .rel.plt.  We must create both sections in
2798                  create_dynamic_sections, because they must be created
2799                  before the linker maps input sections to output
2800                  sections.  The linker does that before
2801                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2802                  function which decides whether anything needs to go
2803                  into these sections.  */
2804               strip = true;
2805             }
2806           else
2807             {
2808               asection * target;
2809
2810               /* Remember whether there are any reloc sections other
2811                  than .rel.plt.  */
2812               if (strcmp (name, ".rel.plt") != 0)
2813                 {
2814                   const char *outname;
2815
2816                   relocs = true;
2817
2818                   /* If this relocation section applies to a read only
2819                      section, then we probably need a DT_TEXTREL
2820                      entry.  The entries in the .rel.plt section
2821                      really apply to the .got section, which we
2822                      created ourselves and so know is not readonly.  */
2823                   outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
2824                                                   s->output_section);
2825                   target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
2826                   
2827                   if (target != NULL
2828                       && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
2829                       && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2830                     reltext = true;
2831                 }
2832
2833               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2834                  to copy relocs into the output file.  */
2835               s->reloc_count = 0;
2836             }
2837         }
2838       else if (strncmp (name, ".got", 4) != 0)
2839         {
2840           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2841           continue;
2842         }
2843
2844       if (strip)
2845         {
2846           asection ** spp;
2847
2848           for (spp = &s->output_section->owner->sections;
2849                *spp != s->output_section;
2850                spp = &(*spp)->next)
2851             ;
2852           *spp = s->output_section->next;
2853           --s->output_section->owner->section_count;
2854
2855           continue;
2856         }
2857
2858       /* Allocate memory for the section contents.  */
2859       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
2860       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
2861         return false;
2862     }
2863
2864   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2865     {
2866       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2867          values later, in elf32_arm_finish_dynamic_sections, but we
2868          must add the entries now so that we get the correct size for
2869          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2870          dynamic linker and used by the debugger.  */
2871       if (! info->shared)
2872         {
2873           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_DEBUG, 0))
2874             return false;
2875         }
2876
2877       if (plt)
2878         {
2879           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTGOT, 0)
2880               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTRELSZ, 0)
2881               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTREL, DT_REL)
2882               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_JMPREL, 0))
2883             return false;
2884         }
2885
2886       if (relocs)
2887         {
2888           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_REL, 0)
2889               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_RELSZ, 0)
2890               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_RELENT,
2891                                                 sizeof (Elf32_External_Rel)))
2892             return false;
2893         }
2894
2895       if (reltext)
2896         {
2897           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_TEXTREL, 0))
2898             return false;
2899         }
2900     }
2901
2902   return true;
2903 }
2904
2905 /* This function is called via elf32_arm_link_hash_traverse if we are
2906    creating a shared object with -Bsymbolic.  It discards the space
2907    allocated to copy PC relative relocs against symbols which are
2908    defined in regular objects.  We allocated space for them in the
2909    check_relocs routine, but we won't fill them in in the
2910    relocate_section routine.  */
2911
2912 static boolean
2913 elf32_arm_discard_copies (h, ignore)
2914      struct elf32_arm_link_hash_entry * h;
2915      PTR ignore ATTRIBUTE_UNUSED;
2916 {
2917   struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * s;
2918
2919   /* We only discard relocs for symbols defined in a regular object.  */
2920   if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2921     return true;
2922
2923   for (s = h->pcrel_relocs_copied; s != NULL; s = s->next)
2924     s->section->_raw_size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
2925
2926   return true;
2927 }
2928
2929 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2930    dynamic sections here.  */
2931
2932 static boolean
2933 elf32_arm_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
2934      bfd * output_bfd;
2935      struct bfd_link_info * info;
2936      struct elf_link_hash_entry * h;
2937      Elf_Internal_Sym * sym;
2938 {
2939   bfd * dynobj;
2940
2941   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2942
2943   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2944     {
2945       asection * splt;
2946       asection * sgot;
2947       asection * srel;
2948       bfd_vma plt_index;
2949       bfd_vma got_offset;
2950       Elf_Internal_Rel rel;
2951
2952       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2953          it up.  */
2954
2955       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
2956
2957       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2958       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
2959       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
2960       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srel != NULL);
2961
2962       /* Get the index in the procedure linkage table which
2963          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
2964          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
2965          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
2966       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
2967
2968       /* Get the offset into the .got table of the entry that
2969          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
2970          The first three are reserved.  */
2971       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
2972
2973       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2974       memcpy (splt->contents + h->plt.offset,
2975               elf32_arm_plt_entry,
2976               PLT_ENTRY_SIZE);
2977       bfd_put_32 (output_bfd,
2978                       (sgot->output_section->vma
2979                        + sgot->output_offset
2980                        + got_offset
2981                        - splt->output_section->vma
2982                        - splt->output_offset
2983                        - h->plt.offset - 12),
2984                       splt->contents + h->plt.offset + 12);
2985
2986       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
2987       bfd_put_32 (output_bfd,
2988                   (splt->output_section->vma
2989                    + splt->output_offset),
2990                   sgot->contents + got_offset);
2991
2992       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
2993       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
2994                       + sgot->output_offset
2995                       + got_offset);
2996       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_JUMP_SLOT);
2997       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
2998                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
2999                                  + plt_index));
3000
3001       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3002         {
3003           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
3004              the .plt section.  Leave the value alone.  */
3005           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3006         }
3007     }
3008
3009   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
3010     {
3011       asection * sgot;
3012       asection * srel;
3013       Elf_Internal_Rel rel;
3014
3015       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
3016          up.  */
3017
3018       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
3019       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
3020       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srel != NULL);
3021
3022       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
3023                       + sgot->output_offset
3024                       + (h->got.offset &~ 1));
3025
3026       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
3027          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in
3028          the global offset table will already have been initialized in
3029          the relocate_section function.  */
3030       if (info->shared
3031           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
3032           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
3033         rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
3034       else
3035         {
3036           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + h->got.offset);
3037           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_GLOB_DAT);
3038         }
3039
3040       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3041                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
3042                                  + srel->reloc_count));
3043       ++srel->reloc_count;
3044     }
3045
3046   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
3047     {
3048       asection * s;
3049       Elf_Internal_Rel rel;
3050
3051       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
3052
3053       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
3054                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3055                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
3056
3057       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
3058                                    ".rel.bss");
3059       BFD_ASSERT (s != NULL);
3060
3061       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
3062                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
3063                       + h->root.u.def.section->output_offset);
3064       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_COPY);
3065       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3066                                 ((Elf32_External_Rel *) s->contents
3067                                  + s->reloc_count));
3068       ++s->reloc_count;
3069     }
3070
3071   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
3072   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
3073       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
3074     sym->st_shndx = SHN_ABS;
3075
3076   return true;
3077 }
3078
3079 /* Finish up the dynamic sections.  */
3080
3081 static boolean
3082 elf32_arm_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
3083      bfd * output_bfd;
3084      struct bfd_link_info * info;
3085 {
3086   bfd * dynobj;
3087   asection * sgot;
3088   asection * sdyn;
3089
3090   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3091
3092   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3093   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
3094   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3095
3096   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3097     {
3098       asection *splt;
3099       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3100
3101       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
3102       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
3103
3104       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
3105       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
3106       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3107         {
3108           Elf_Internal_Dyn dyn;
3109           const char * name;
3110           asection * s;
3111
3112           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
3113
3114           switch (dyn.d_tag)
3115             {
3116             default:
3117               break;
3118
3119             case DT_PLTGOT:
3120               name = ".got";
3121               goto get_vma;
3122             case DT_JMPREL:
3123               name = ".rel.plt";
3124             get_vma:
3125               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
3126               BFD_ASSERT (s != NULL);
3127               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
3128               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3129               break;
3130
3131             case DT_PLTRELSZ:
3132               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3133               BFD_ASSERT (s != NULL);
3134               if (s->_cooked_size != 0)
3135                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
3136               else
3137                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
3138               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3139               break;
3140
3141             case DT_RELSZ:
3142               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
3143                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
3144                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
3145                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
3146                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
3147                  here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
3148                  the linker script arranges for .rel.plt to follow all
3149                  other relocation sections, we don't have to worry
3150                  about changing the DT_REL entry.  */
3151               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3152               if (s != NULL)
3153                 {
3154                   if (s->_cooked_size != 0)
3155                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
3156                   else
3157                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
3158                 }
3159               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3160               break;
3161             }
3162         }
3163
3164       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
3165       if (splt->_raw_size > 0)
3166         memcpy (splt->contents, elf32_arm_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
3167
3168       /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
3169          really seem like the right value.  */
3170       elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3171     }
3172
3173   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
3174   if (sgot->_raw_size > 0)
3175     {
3176       if (sdyn == NULL)
3177         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
3178       else
3179         bfd_put_32 (output_bfd,
3180                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
3181                     sgot->contents);
3182       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
3183       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
3184     }
3185
3186   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3187
3188   return true;
3189 }
3190
3191 static void
3192 elf32_arm_post_process_headers (abfd, link_info)
3193      bfd * abfd;
3194      struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
3195 {
3196   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* Elf file header, internal form */
3197
3198   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
3199
3200   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI]      = ARM_ELF_OS_ABI_VERSION;
3201   i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = ARM_ELF_ABI_VERSION;
3202 }
3203
3204
3205 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_arm
3206 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_ARM
3207 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x8000
3208
3209
3210 #define bfd_elf32_bfd_copy_private_bfd_data     elf32_arm_copy_private_bfd_data
3211 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data    elf32_arm_merge_private_bfd_data
3212 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags         elf32_arm_set_private_flags
3213 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data    elf32_arm_print_private_bfd_data
3214 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create    elf32_arm_link_hash_table_create
3215 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup         elf32_arm_reloc_type_lookup
3216 #define bfd_elf32_find_nearest_line             elf32_arm_find_nearest_line
3217
3218 #define elf_backend_get_symbol_type             elf32_arm_get_symbol_type
3219 #define elf_backend_gc_mark_hook                elf32_arm_gc_mark_hook
3220 #define elf_backend_gc_sweep_hook               elf32_arm_gc_sweep_hook
3221 #define elf_backend_check_relocs                elf32_arm_check_relocs
3222 #define elf_backend_relocate_section            elf32_arm_relocate_section
3223 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol       elf32_arm_adjust_dynamic_symbol
3224 #define elf_backend_create_dynamic_sections     _bfd_elf_create_dynamic_sections
3225 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol       elf32_arm_finish_dynamic_symbol
3226 #define elf_backend_finish_dynamic_sections     elf32_arm_finish_dynamic_sections
3227 #define elf_backend_size_dynamic_sections       elf32_arm_size_dynamic_sections
3228 #define elf_backend_post_process_headers        elf32_arm_post_process_headers
3229
3230 #define elf_backend_can_gc_sections 1
3231 #define elf_backend_plt_readonly    1
3232 #define elf_backend_want_got_plt    1
3233 #define elf_backend_want_plt_sym    0
3234
3235 #define elf_backend_got_header_size     12
3236 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
3237
3238 #include "elf32-target.h"