* elf.c (_bfd_elf_rela_local_sym): New.
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elf32-arm.h
1 /* 32-bit ELF support for ARM
2    Copyright 1998, 1999, 2000, 2001 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
19
20 typedef unsigned long int insn32;
21 typedef unsigned short int insn16;
22
23 static boolean elf32_arm_set_private_flags
24   PARAMS ((bfd *, flagword));
25 static boolean elf32_arm_copy_private_bfd_data
26   PARAMS ((bfd *, bfd *));
27 static boolean elf32_arm_merge_private_bfd_data
28   PARAMS ((bfd *, bfd *));
29 static boolean elf32_arm_print_private_bfd_data
30   PARAMS ((bfd *, PTR));
31 static int elf32_arm_get_symbol_type
32   PARAMS (( Elf_Internal_Sym *, int));
33 static struct bfd_link_hash_table *elf32_arm_link_hash_table_create
34   PARAMS ((bfd *));
35 static bfd_reloc_status_type elf32_arm_final_link_relocate
36   PARAMS ((reloc_howto_type *, bfd *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
37            Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, struct bfd_link_info *, asection *,
38            const char *, int, struct elf_link_hash_entry *));
39 static insn32 insert_thumb_branch
40   PARAMS ((insn32, int));
41 static struct elf_link_hash_entry *find_thumb_glue
42   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *));
43 static struct elf_link_hash_entry *find_arm_glue
44   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *));
45 static void record_arm_to_thumb_glue
46   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
47 static void record_thumb_to_arm_glue
48   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
49 static void elf32_arm_post_process_headers
50   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
51 static int elf32_arm_to_thumb_stub
52   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
53            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
54 static int elf32_thumb_to_arm_stub
55   PARAMS ((struct bfd_link_info *, const char *, bfd *, bfd *, asection *,
56            bfd_byte *, asection *, bfd_vma, bfd_signed_vma, bfd_vma));
57 static boolean elf32_arm_relocate_section
58   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
59            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
60 static asection * elf32_arm_gc_mark_hook
61   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
62            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
63 static boolean elf32_arm_gc_sweep_hook
64   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
65            const Elf_Internal_Rela *));
66 static boolean elf32_arm_check_relocs
67   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
68            const Elf_Internal_Rela *));
69 static boolean elf32_arm_find_nearest_line
70   PARAMS ((bfd *, asection *, asymbol **, bfd_vma, const char **,
71            const char **, unsigned int *));
72 static boolean elf32_arm_adjust_dynamic_symbol
73   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
74 static boolean elf32_arm_size_dynamic_sections
75   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
76 static boolean elf32_arm_finish_dynamic_symbol
77   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
78            Elf_Internal_Sym *));
79 static boolean elf32_arm_finish_dynamic_sections
80   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
81 static struct bfd_hash_entry * elf32_arm_link_hash_newfunc
82   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
83 #ifdef USE_REL
84 static void arm_add_to_rel
85   PARAMS ((bfd *, bfd_byte *, reloc_howto_type *, bfd_signed_vma));
86 #endif
87
88 boolean bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections
89   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
90 boolean bfd_elf32_arm_get_bfd_for_interworking
91   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
92 boolean bfd_elf32_arm_process_before_allocation
93   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, int));
94 static enum elf_reloc_type_class elf32_arm_reloc_type_class
95   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
96
97 #define INTERWORK_FLAG(abfd)   (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_ARM_INTERWORK)
98
99 /* The linker script knows the section names for placement.
100    The entry_names are used to do simple name mangling on the stubs.
101    Given a function name, and its type, the stub can be found. The
102    name can be changed. The only requirement is the %s be present.  */
103 #define THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7t"
104 #define THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_thumb"
105
106 #define ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME ".glue_7"
107 #define ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME   "__%s_from_arm"
108
109 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
110    section.  */
111 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER     "/usr/lib/ld.so.1"
112
113 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
114 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
115
116 /* The first entry in a procedure linkage table looks like
117    this.  It is set up so that any shared library function that is
118    called before the relocation has been set up calls the dynamic
119    linker first.  */
120 static const bfd_vma elf32_arm_plt0_entry [PLT_ENTRY_SIZE / 4] =
121   {
122     0xe52de004, /* str   lr, [sp, #-4]!     */
123     0xe59fe010, /* ldr   lr, [pc, #16]      */
124     0xe08fe00e, /* add   lr, pc, lr         */
125     0xe5bef008  /* ldr   pc, [lr, #8]!      */
126   };
127
128 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like
129    this.  */
130 static const bfd_vma elf32_arm_plt_entry [PLT_ENTRY_SIZE / 4] =
131  {
132    0xe59fc004,  /* ldr   ip, [pc, #4]       */
133    0xe08fc00c,  /* add   ip, pc, ip         */
134    0xe59cf000,  /* ldr   pc, [ip]           */
135    0x00000000   /* offset to symbol in got  */
136  };
137
138 /* The ARM linker needs to keep track of the number of relocs that it
139    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that
140    it can discard PC relative relocs if it doesn't need them when
141    linking with -Bsymbolic.  We store the information in a field
142    extending the regular ELF linker hash table.  */
143
144 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we
145    have copied for a given symbol.  */
146 struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied
147   {
148     /* Next section.  */
149     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * next;
150     /* A section in dynobj.  */
151     asection * section;
152     /* Number of relocs copied in this section.  */
153     bfd_size_type count;
154   };
155
156 /* Arm ELF linker hash entry.  */
157 struct elf32_arm_link_hash_entry
158   {
159     struct elf_link_hash_entry root;
160
161     /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
162     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * pcrel_relocs_copied;
163   };
164
165 /* Declare this now that the above structures are defined.  */
166 static boolean elf32_arm_discard_copies
167   PARAMS ((struct elf32_arm_link_hash_entry *, PTR));
168
169 /* Traverse an arm ELF linker hash table.  */
170 #define elf32_arm_link_hash_traverse(table, func, info)                 \
171   (elf_link_hash_traverse                                               \
172    (&(table)->root,                                                     \
173     (boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func),  \
174     (info)))
175
176 /* Get the ARM elf linker hash table from a link_info structure.  */
177 #define elf32_arm_hash_table(info) \
178   ((struct elf32_arm_link_hash_table *) ((info)->hash))
179
180 /* ARM ELF linker hash table.  */
181 struct elf32_arm_link_hash_table
182   {
183     /* The main hash table.  */
184     struct elf_link_hash_table root;
185
186     /* The size in bytes of the section containg the Thumb-to-ARM glue.  */
187     bfd_size_type thumb_glue_size;
188
189     /* The size in bytes of the section containg the ARM-to-Thumb glue.  */
190     bfd_size_type arm_glue_size;
191
192     /* An arbitary input BFD chosen to hold the glue sections.  */
193     bfd * bfd_of_glue_owner;
194
195     /* A boolean indicating whether knowledge of the ARM's pipeline
196        length should be applied by the linker.  */
197     int no_pipeline_knowledge;
198   };
199
200 /* Create an entry in an ARM ELF linker hash table.  */
201
202 static struct bfd_hash_entry *
203 elf32_arm_link_hash_newfunc (entry, table, string)
204      struct bfd_hash_entry * entry;
205      struct bfd_hash_table * table;
206      const char * string;
207 {
208   struct elf32_arm_link_hash_entry * ret =
209     (struct elf32_arm_link_hash_entry *) entry;
210
211   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
212      subclass.  */
213   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
214     ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
215            bfd_hash_allocate (table,
216                               sizeof (struct elf32_arm_link_hash_entry)));
217   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
218     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
219
220   /* Call the allocation method of the superclass.  */
221   ret = ((struct elf32_arm_link_hash_entry *)
222          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
223                                      table, string));
224   if (ret != (struct elf32_arm_link_hash_entry *) NULL)
225     ret->pcrel_relocs_copied = NULL;
226
227   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
228 }
229
230 /* Create an ARM elf linker hash table.  */
231
232 static struct bfd_link_hash_table *
233 elf32_arm_link_hash_table_create (abfd)
234      bfd *abfd;
235 {
236   struct elf32_arm_link_hash_table *ret;
237   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf32_arm_link_hash_table);
238
239   ret = (struct elf32_arm_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
240   if (ret == (struct elf32_arm_link_hash_table *) NULL)
241     return NULL;
242
243   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
244                                       elf32_arm_link_hash_newfunc))
245     {
246       bfd_release (abfd, ret);
247       return NULL;
248     }
249
250   ret->thumb_glue_size = 0;
251   ret->arm_glue_size = 0;
252   ret->bfd_of_glue_owner = NULL;
253   ret->no_pipeline_knowledge = 0;
254
255   return &ret->root.root;
256 }
257
258 /* Locate the Thumb encoded calling stub for NAME.  */
259
260 static struct elf_link_hash_entry *
261 find_thumb_glue (link_info, name, input_bfd)
262      struct bfd_link_info *link_info;
263      const char *name;
264      bfd *input_bfd;
265 {
266   char *tmp_name;
267   struct elf_link_hash_entry *hash;
268   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
269
270   /* We need a pointer to the armelf specific hash table.  */
271   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
272
273   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
274                                   + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
275
276   BFD_ASSERT (tmp_name);
277
278   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
279
280   hash = elf_link_hash_lookup
281     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
282
283   if (hash == NULL)
284     /* xgettext:c-format */
285     (*_bfd_error_handler) (_("%s: unable to find THUMB glue '%s' for `%s'"),
286                            bfd_archive_filename (input_bfd), tmp_name, name);
287
288   free (tmp_name);
289
290   return hash;
291 }
292
293 /* Locate the ARM encoded calling stub for NAME.  */
294
295 static struct elf_link_hash_entry *
296 find_arm_glue (link_info, name, input_bfd)
297      struct bfd_link_info *link_info;
298      const char *name;
299      bfd *input_bfd;
300 {
301   char *tmp_name;
302   struct elf_link_hash_entry *myh;
303   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
304
305   /* We need a pointer to the elfarm specific hash table.  */
306   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
307
308   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
309                                   + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
310
311   BFD_ASSERT (tmp_name);
312
313   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
314
315   myh = elf_link_hash_lookup
316     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
317
318   if (myh == NULL)
319     /* xgettext:c-format */
320     (*_bfd_error_handler) (_("%s: unable to find ARM glue '%s' for `%s'"),
321                            bfd_archive_filename (input_bfd), tmp_name, name);
322
323   free (tmp_name);
324
325   return myh;
326 }
327
328 /* ARM->Thumb glue:
329
330    .arm
331    __func_from_arm:
332    ldr r12, __func_addr
333    bx  r12
334    __func_addr:
335    .word func    @ behave as if you saw a ARM_32 reloc.  */
336
337 #define ARM2THUMB_GLUE_SIZE 12
338 static const insn32 a2t1_ldr_insn = 0xe59fc000;
339 static const insn32 a2t2_bx_r12_insn = 0xe12fff1c;
340 static const insn32 a2t3_func_addr_insn = 0x00000001;
341
342 /* Thumb->ARM:                          Thumb->(non-interworking aware) ARM
343
344    .thumb                               .thumb
345    .align 2                             .align 2
346    __func_from_thumb:              __func_from_thumb:
347    bx pc                                push {r6, lr}
348    nop                                  ldr  r6, __func_addr
349    .arm                                         mov  lr, pc
350    __func_change_to_arm:                        bx   r6
351    b func                       .arm
352    __func_back_to_thumb:
353    ldmia r13! {r6, lr}
354    bx    lr
355    __func_addr:
356    .word        func  */
357
358 #define THUMB2ARM_GLUE_SIZE 8
359 static const insn16 t2a1_bx_pc_insn = 0x4778;
360 static const insn16 t2a2_noop_insn = 0x46c0;
361 static const insn32 t2a3_b_insn = 0xea000000;
362
363 static const insn16 t2a1_push_insn = 0xb540;
364 static const insn16 t2a2_ldr_insn = 0x4e03;
365 static const insn16 t2a3_mov_insn = 0x46fe;
366 static const insn16 t2a4_bx_insn = 0x4730;
367 static const insn32 t2a5_pop_insn = 0xe8bd4040;
368 static const insn32 t2a6_bx_insn = 0xe12fff1e;
369
370 boolean
371 bfd_elf32_arm_allocate_interworking_sections (info)
372      struct bfd_link_info * info;
373 {
374   asection * s;
375   bfd_byte * foo;
376   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
377
378   globals = elf32_arm_hash_table (info);
379
380   BFD_ASSERT (globals != NULL);
381
382   if (globals->arm_glue_size != 0)
383     {
384       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
385
386       s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
387                                    ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
388
389       BFD_ASSERT (s != NULL);
390
391       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc (globals->bfd_of_glue_owner,
392                                     globals->arm_glue_size);
393
394       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->arm_glue_size;
395       s->contents = foo;
396     }
397
398   if (globals->thumb_glue_size != 0)
399     {
400       BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
401
402       s = bfd_get_section_by_name
403         (globals->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
404
405       BFD_ASSERT (s != NULL);
406
407       foo = (bfd_byte *) bfd_alloc (globals->bfd_of_glue_owner,
408                                     globals->thumb_glue_size);
409
410       s->_raw_size = s->_cooked_size = globals->thumb_glue_size;
411       s->contents = foo;
412     }
413
414   return true;
415 }
416
417 static void
418 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h)
419      struct bfd_link_info * link_info;
420      struct elf_link_hash_entry * h;
421 {
422   const char * name = h->root.root.string;
423   asection * s;
424   char * tmp_name;
425   struct elf_link_hash_entry * myh;
426   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
427   bfd_vma val;
428
429   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
430
431   BFD_ASSERT (globals != NULL);
432   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
433
434   s = bfd_get_section_by_name
435     (globals->bfd_of_glue_owner, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
436
437   BFD_ASSERT (s != NULL);
438
439   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
440                                   + strlen (ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
441
442   BFD_ASSERT (tmp_name);
443
444   sprintf (tmp_name, ARM2THUMB_GLUE_ENTRY_NAME, name);
445
446   myh = elf_link_hash_lookup
447     (&(globals)->root, tmp_name, false, false, true);
448
449   if (myh != NULL)
450     {
451       /* We've already seen this guy.  */
452       free (tmp_name);
453       return;
454     }
455
456   /* The only trick here is using hash_table->arm_glue_size as the value. Even
457      though the section isn't allocated yet, this is where we will be putting
458      it.  */
459   val = globals->arm_glue_size + 1;
460   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, globals->bfd_of_glue_owner,
461                                     tmp_name, BSF_GLOBAL, s, val,
462                                     NULL, true, false,
463                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
464
465   free (tmp_name);
466
467   globals->arm_glue_size += ARM2THUMB_GLUE_SIZE;
468
469   return;
470 }
471
472 static void
473 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h)
474      struct bfd_link_info *link_info;
475      struct elf_link_hash_entry *h;
476 {
477   const char *name = h->root.root.string;
478   asection *s;
479   char *tmp_name;
480   struct elf_link_hash_entry *myh;
481   struct elf32_arm_link_hash_table *hash_table;
482   char bind;
483   bfd_vma val;
484
485   hash_table = elf32_arm_hash_table (link_info);
486
487   BFD_ASSERT (hash_table != NULL);
488   BFD_ASSERT (hash_table->bfd_of_glue_owner != NULL);
489
490   s = bfd_get_section_by_name
491     (hash_table->bfd_of_glue_owner, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
492
493   BFD_ASSERT (s != NULL);
494
495   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
496                                   + strlen (THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME) + 1);
497
498   BFD_ASSERT (tmp_name);
499
500   sprintf (tmp_name, THUMB2ARM_GLUE_ENTRY_NAME, name);
501
502   myh = elf_link_hash_lookup
503     (&(hash_table)->root, tmp_name, false, false, true);
504
505   if (myh != NULL)
506     {
507       /* We've already seen this guy.  */
508       free (tmp_name);
509       return;
510     }
511
512   val = hash_table->thumb_glue_size + 1;
513   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner,
514                                     tmp_name, BSF_GLOBAL, s, val,
515                                     NULL, true, false,
516                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
517
518   /* If we mark it 'Thumb', the disassembler will do a better job.  */
519   bind = ELF_ST_BIND (myh->type);
520   myh->type = ELF_ST_INFO (bind, STT_ARM_TFUNC);
521
522   free (tmp_name);
523
524 #define CHANGE_TO_ARM "__%s_change_to_arm"
525 #define BACK_FROM_ARM "__%s_back_from_arm"
526
527   /* Allocate another symbol to mark where we switch to Arm mode.  */
528   tmp_name = (char *) bfd_malloc ((bfd_size_type) strlen (name)
529                                   + strlen (CHANGE_TO_ARM) + 1);
530
531   BFD_ASSERT (tmp_name);
532
533   sprintf (tmp_name, CHANGE_TO_ARM, name);
534
535   myh = NULL;
536
537   val = hash_table->thumb_glue_size + 4,
538   _bfd_generic_link_add_one_symbol (link_info, hash_table->bfd_of_glue_owner,
539                                     tmp_name, BSF_LOCAL, s, val,
540                                     NULL, true, false,
541                                     (struct bfd_link_hash_entry **) &myh);
542
543   free (tmp_name);
544
545   hash_table->thumb_glue_size += THUMB2ARM_GLUE_SIZE;
546
547   return;
548 }
549
550 /* Select a BFD to be used to hold the sections used by the glue code.
551    This function is called from the linker scripts in ld/emultempl/
552    {armelf/pe}.em  */
553
554 boolean
555 bfd_elf32_arm_get_bfd_for_interworking (abfd, info)
556      bfd *abfd;
557      struct bfd_link_info *info;
558 {
559   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
560   flagword flags;
561   asection *sec;
562
563   /* If we are only performing a partial link do not bother
564      getting a bfd to hold the glue.  */
565   if (info->relocateable)
566     return true;
567
568   globals = elf32_arm_hash_table (info);
569
570   BFD_ASSERT (globals != NULL);
571
572   if (globals->bfd_of_glue_owner != NULL)
573     return true;
574
575   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
576
577   if (sec == NULL)
578     {
579       /* Note: we do not include the flag SEC_LINKER_CREATED, as this
580          will prevent elf_link_input_bfd() from processing the contents
581          of this section.  */
582       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
583
584       sec = bfd_make_section (abfd, ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
585
586       if (sec == NULL
587           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
588           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
589         return false;
590
591       /* Set the gc mark to prevent the section from being removed by garbage
592          collection, despite the fact that no relocs refer to this section.  */
593       sec->gc_mark = 1;
594     }
595
596   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
597
598   if (sec == NULL)
599     {
600       flags = SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_CODE | SEC_READONLY;
601
602       sec = bfd_make_section (abfd, THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
603
604       if (sec == NULL
605           || !bfd_set_section_flags (abfd, sec, flags)
606           || !bfd_set_section_alignment (abfd, sec, 2))
607         return false;
608
609       sec->gc_mark = 1;
610     }
611
612   /* Save the bfd for later use.  */
613   globals->bfd_of_glue_owner = abfd;
614
615   return true;
616 }
617
618 boolean
619 bfd_elf32_arm_process_before_allocation (abfd, link_info, no_pipeline_knowledge)
620      bfd *abfd;
621      struct bfd_link_info *link_info;
622      int no_pipeline_knowledge;
623 {
624   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
625   Elf_Internal_Rela *free_relocs = NULL;
626   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
627   bfd_byte *contents = NULL;
628   bfd_byte *free_contents = NULL;
629   Elf32_External_Sym *extsyms = NULL;
630   Elf32_External_Sym *free_extsyms = NULL;
631
632   asection *sec;
633   struct elf32_arm_link_hash_table *globals;
634
635   /* If we are only performing a partial link do not bother
636      to construct any glue.  */
637   if (link_info->relocateable)
638     return true;
639
640   /* Here we have a bfd that is to be included on the link.  We have a hook
641      to do reloc rummaging, before section sizes are nailed down.  */
642   globals = elf32_arm_hash_table (link_info);
643
644   BFD_ASSERT (globals != NULL);
645   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
646
647   globals->no_pipeline_knowledge = no_pipeline_knowledge;
648
649   /* Rummage around all the relocs and map the glue vectors.  */
650   sec = abfd->sections;
651
652   if (sec == NULL)
653     return true;
654
655   for (; sec != NULL; sec = sec->next)
656     {
657       if (sec->reloc_count == 0)
658         continue;
659
660       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
661
662       /* Load the relocs.  */
663       irel = (_bfd_elf32_link_read_relocs (abfd, sec, (PTR) NULL,
664                                            (Elf_Internal_Rela *) NULL, false));
665
666       BFD_ASSERT (irel != 0);
667
668       irelend = irel + sec->reloc_count;
669       for (; irel < irelend; irel++)
670         {
671           long r_type;
672           unsigned long r_index;
673
674           struct elf_link_hash_entry *h;
675
676           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
677           r_index = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
678
679           /* These are the only relocation types we care about.  */
680           if (   r_type != R_ARM_PC24
681               && r_type != R_ARM_THM_PC22)
682             continue;
683
684           /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
685           if (contents == NULL)
686             {
687               /* Get cached copy if it exists.  */
688               if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
689                 contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
690               else
691                 {
692                   /* Go get them off disk.  */
693                   contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (sec->_raw_size);
694                   if (contents == NULL)
695                     goto error_return;
696
697                   free_contents = contents;
698
699                   if (!bfd_get_section_contents (abfd, sec, contents,
700                                                  (file_ptr) 0, sec->_raw_size))
701                     goto error_return;
702                 }
703             }
704
705           /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already.  */
706           if (extsyms == NULL)
707             {
708               /* Get cached copy if it exists.  */
709               if (symtab_hdr->contents != NULL)
710                 extsyms = (Elf32_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
711               else
712                 {
713                   /* Go get them off disk.  */
714                   extsyms = ((Elf32_External_Sym *)
715                              bfd_malloc (symtab_hdr->sh_size));
716                   if (extsyms == NULL)
717                     goto error_return;
718
719                   free_extsyms = extsyms;
720
721                   if (bfd_seek (abfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
722                       || (bfd_bread (extsyms, symtab_hdr->sh_size, abfd)
723                           != symtab_hdr->sh_size))
724                     goto error_return;
725                 }
726             }
727
728           /* If the relocation is not against a symbol it cannot concern us.  */
729           h = NULL;
730
731           /* We don't care about local symbols.  */
732           if (r_index < symtab_hdr->sh_info)
733             continue;
734
735           /* This is an external symbol.  */
736           r_index -= symtab_hdr->sh_info;
737           h = (struct elf_link_hash_entry *)
738             elf_sym_hashes (abfd)[r_index];
739
740           /* If the relocation is against a static symbol it must be within
741              the current section and so cannot be a cross ARM/Thumb relocation.  */
742           if (h == NULL)
743             continue;
744
745           switch (r_type)
746             {
747             case R_ARM_PC24:
748               /* This one is a call from arm code.  We need to look up
749                  the target of the call.  If it is a thumb target, we
750                  insert glue.  */
751               if (ELF_ST_TYPE(h->type) == STT_ARM_TFUNC)
752                 record_arm_to_thumb_glue (link_info, h);
753               break;
754
755             case R_ARM_THM_PC22:
756               /* This one is a call from thumb code.  We look
757                  up the target of the call.  If it is not a thumb
758                  target, we insert glue.  */
759               if (ELF_ST_TYPE (h->type) != STT_ARM_TFUNC)
760                 record_thumb_to_arm_glue (link_info, h);
761               break;
762
763             default:
764               break;
765             }
766         }
767     }
768
769   return true;
770
771 error_return:
772   if (free_relocs != NULL)
773     free (free_relocs);
774   if (free_contents != NULL)
775     free (free_contents);
776   if (free_extsyms != NULL)
777     free (free_extsyms);
778
779   return false;
780 }
781
782 /* The thumb form of a long branch is a bit finicky, because the offset
783    encoding is split over two fields, each in it's own instruction. They
784    can occur in any order. So given a thumb form of long branch, and an
785    offset, insert the offset into the thumb branch and return finished
786    instruction.
787
788    It takes two thumb instructions to encode the target address. Each has
789    11 bits to invest. The upper 11 bits are stored in one (identifed by
790    H-0.. see below), the lower 11 bits are stored in the other (identified
791    by H-1).
792
793    Combine together and shifted left by 1 (it's a half word address) and
794    there you have it.
795
796    Op: 1111 = F,
797    H-0, upper address-0 = 000
798    Op: 1111 = F,
799    H-1, lower address-0 = 800
800
801    They can be ordered either way, but the arm tools I've seen always put
802    the lower one first. It probably doesn't matter. krk@cygnus.com
803
804    XXX:  Actually the order does matter.  The second instruction (H-1)
805    moves the computed address into the PC, so it must be the second one
806    in the sequence.  The problem, however is that whilst little endian code
807    stores the instructions in HI then LOW order, big endian code does the
808    reverse.  nickc@cygnus.com.  */
809
810 #define LOW_HI_ORDER      0xF800F000
811 #define HI_LOW_ORDER      0xF000F800
812
813 static insn32
814 insert_thumb_branch (br_insn, rel_off)
815      insn32 br_insn;
816      int rel_off;
817 {
818   unsigned int low_bits;
819   unsigned int high_bits;
820
821   BFD_ASSERT ((rel_off & 1) != 1);
822
823   rel_off >>= 1;                                /* Half word aligned address.  */
824   low_bits = rel_off & 0x000007FF;              /* The bottom 11 bits.  */
825   high_bits = (rel_off >> 11) & 0x000007FF;     /* The top 11 bits.  */
826
827   if ((br_insn & LOW_HI_ORDER) == LOW_HI_ORDER)
828     br_insn = LOW_HI_ORDER | (low_bits << 16) | high_bits;
829   else if ((br_insn & HI_LOW_ORDER) == HI_LOW_ORDER)
830     br_insn = HI_LOW_ORDER | (high_bits << 16) | low_bits;
831   else
832     /* FIXME: abort is probably not the right call. krk@cygnus.com  */
833     abort ();                   /* error - not a valid branch instruction form.  */
834
835   return br_insn;
836 }
837
838 /* Thumb code calling an ARM function.  */
839
840 static int
841 elf32_thumb_to_arm_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
842                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
843      struct bfd_link_info * info;
844      const char *           name;
845      bfd *                  input_bfd;
846      bfd *                  output_bfd;
847      asection *             input_section;
848      bfd_byte *             hit_data;
849      asection *             sym_sec;
850      bfd_vma                offset;
851      bfd_signed_vma         addend;
852      bfd_vma                val;
853 {
854   asection * s = 0;
855   bfd_vma my_offset;
856   unsigned long int tmp;
857   long int ret_offset;
858   struct elf_link_hash_entry * myh;
859   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
860
861   myh = find_thumb_glue (info, name, input_bfd);
862   if (myh == NULL)
863     return false;
864
865   globals = elf32_arm_hash_table (info);
866
867   BFD_ASSERT (globals != NULL);
868   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
869
870   my_offset = myh->root.u.def.value;
871
872   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
873                                THUMB2ARM_GLUE_SECTION_NAME);
874
875   BFD_ASSERT (s != NULL);
876   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
877   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
878
879   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
880     {
881       if (sym_sec != NULL
882           && sym_sec->owner != NULL
883           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
884         {
885           (*_bfd_error_handler)
886             (_("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
887              bfd_archive_filename (sym_sec->owner), name);
888           (*_bfd_error_handler)
889             (_("  first occurrence: %s: thumb call to arm"),
890              bfd_archive_filename (input_bfd));
891
892           return false;
893         }
894
895       --my_offset;
896       myh->root.u.def.value = my_offset;
897
898       bfd_put_16 (output_bfd, (bfd_vma) t2a1_bx_pc_insn,
899                   s->contents + my_offset);
900
901       bfd_put_16 (output_bfd, (bfd_vma) t2a2_noop_insn,
902                   s->contents + my_offset + 2);
903
904       ret_offset =
905         /* Address of destination of the stub.  */
906         ((bfd_signed_vma) val)
907         - ((bfd_signed_vma)
908            /* Offset from the start of the current section to the start of the stubs.  */
909            (s->output_offset
910             /* Offset of the start of this stub from the start of the stubs.  */
911             + my_offset
912             /* Address of the start of the current section.  */
913             + s->output_section->vma)
914            /* The branch instruction is 4 bytes into the stub.  */
915            + 4
916            /* ARM branches work from the pc of the instruction + 8.  */
917            + 8);
918
919       bfd_put_32 (output_bfd,
920                   (bfd_vma) t2a3_b_insn | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF),
921                   s->contents + my_offset + 4);
922     }
923
924   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->thumb_glue_size);
925
926   /* Now go back and fix up the original BL insn to point
927      to here.  */
928   ret_offset = (s->output_offset
929                 + my_offset
930                 - (input_section->output_offset
931                    + offset + addend)
932                 - 8);
933
934   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data
935                     - input_section->vma);
936
937   bfd_put_32 (output_bfd,
938               (bfd_vma) insert_thumb_branch (tmp, ret_offset),
939               hit_data - input_section->vma);
940
941   return true;
942 }
943
944 /* Arm code calling a Thumb function.  */
945
946 static int
947 elf32_arm_to_thumb_stub (info, name, input_bfd, output_bfd, input_section,
948                          hit_data, sym_sec, offset, addend, val)
949      struct bfd_link_info * info;
950      const char *           name;
951      bfd *                  input_bfd;
952      bfd *                  output_bfd;
953      asection *             input_section;
954      bfd_byte *             hit_data;
955      asection *             sym_sec;
956      bfd_vma                offset;
957      bfd_signed_vma         addend;
958      bfd_vma                val;
959 {
960   unsigned long int tmp;
961   bfd_vma my_offset;
962   asection * s;
963   long int ret_offset;
964   struct elf_link_hash_entry * myh;
965   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
966
967   myh = find_arm_glue (info, name, input_bfd);
968   if (myh == NULL)
969     return false;
970
971   globals = elf32_arm_hash_table (info);
972
973   BFD_ASSERT (globals != NULL);
974   BFD_ASSERT (globals->bfd_of_glue_owner != NULL);
975
976   my_offset = myh->root.u.def.value;
977   s = bfd_get_section_by_name (globals->bfd_of_glue_owner,
978                                ARM2THUMB_GLUE_SECTION_NAME);
979   BFD_ASSERT (s != NULL);
980   BFD_ASSERT (s->contents != NULL);
981   BFD_ASSERT (s->output_section != NULL);
982
983   if ((my_offset & 0x01) == 0x01)
984     {
985       if (sym_sec != NULL
986           && sym_sec->owner != NULL
987           && !INTERWORK_FLAG (sym_sec->owner))
988         {
989           (*_bfd_error_handler)
990             (_("%s(%s): warning: interworking not enabled."),
991              bfd_archive_filename (sym_sec->owner), name);
992           (*_bfd_error_handler)
993             (_("  first occurrence: %s: arm call to thumb"),
994              bfd_archive_filename (input_bfd));
995         }
996
997       --my_offset;
998       myh->root.u.def.value = my_offset;
999
1000       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) a2t1_ldr_insn,
1001                   s->contents + my_offset);
1002
1003       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) a2t2_bx_r12_insn,
1004                   s->contents + my_offset + 4);
1005
1006       /* It's a thumb address.  Add the low order bit.  */
1007       bfd_put_32 (output_bfd, val | a2t3_func_addr_insn,
1008                   s->contents + my_offset + 8);
1009     }
1010
1011   BFD_ASSERT (my_offset <= globals->arm_glue_size);
1012
1013   tmp = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
1014   tmp = tmp & 0xFF000000;
1015
1016   /* Somehow these are both 4 too far, so subtract 8.  */
1017   ret_offset = (s->output_offset
1018                 + my_offset
1019                 + s->output_section->vma
1020                 - (input_section->output_offset
1021                    + input_section->output_section->vma
1022                    + offset + addend)
1023                 - 8);
1024
1025   tmp = tmp | ((ret_offset >> 2) & 0x00FFFFFF);
1026
1027   bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) tmp, hit_data - input_section->vma);
1028
1029   return true;
1030 }
1031
1032 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
1033
1034 static bfd_reloc_status_type
1035 elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
1036                                input_section, contents, rel, value,
1037                                info, sym_sec, sym_name, sym_flags, h)
1038      reloc_howto_type *     howto;
1039      bfd *                  input_bfd;
1040      bfd *                  output_bfd;
1041      asection *             input_section;
1042      bfd_byte *             contents;
1043      Elf_Internal_Rela *    rel;
1044      bfd_vma                value;
1045      struct bfd_link_info * info;
1046      asection *             sym_sec;
1047      const char *           sym_name;
1048      int                    sym_flags;
1049      struct elf_link_hash_entry * h;
1050 {
1051   unsigned long                 r_type = howto->type;
1052   unsigned long                 r_symndx;
1053   bfd_byte *                    hit_data = contents + rel->r_offset;
1054   bfd *                         dynobj = NULL;
1055   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1056   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1057   bfd_vma *                     local_got_offsets;
1058   asection *                    sgot = NULL;
1059   asection *                    splt = NULL;
1060   asection *                    sreloc = NULL;
1061   bfd_vma                       addend;
1062   bfd_signed_vma                signed_addend;
1063   struct elf32_arm_link_hash_table * globals;
1064
1065   /* If the start address has been set, then set the EF_ARM_HASENTRY
1066      flag.  Setting this more than once is redundant, but the cost is
1067      not too high, and it keeps the code simple.
1068
1069      The test is done  here, rather than somewhere else, because the
1070      start address is only set just before the final link commences.
1071
1072      Note - if the user deliberately sets a start address of 0, the
1073      flag will not be set.  */
1074   if (bfd_get_start_address (output_bfd) != 0)
1075     elf_elfheader (output_bfd)->e_flags |= EF_ARM_HASENTRY;
1076
1077   globals = elf32_arm_hash_table (info);
1078
1079   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1080   if (dynobj)
1081     {
1082       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1083       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1084     }
1085   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1086   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1087   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1088   r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1089
1090 #ifdef USE_REL
1091   addend = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1092
1093   if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1094     {
1095       signed_addend = -1;
1096       signed_addend &= ~ howto->src_mask;
1097       signed_addend |= addend;
1098     }
1099   else
1100     signed_addend = addend;
1101 #else
1102   addend = signed_addend = rel->r_addend;
1103 #endif
1104
1105   switch (r_type)
1106     {
1107     case R_ARM_NONE:
1108       return bfd_reloc_ok;
1109
1110     case R_ARM_PC24:
1111     case R_ARM_ABS32:
1112     case R_ARM_REL32:
1113 #ifndef OLD_ARM_ABI
1114     case R_ARM_XPC25:
1115 #endif
1116       /* When generating a shared object, these relocations are copied
1117          into the output file to be resolved at run time.  */
1118       if (info->shared
1119           && r_symndx != 0
1120           && (r_type != R_ARM_PC24
1121               || (h != NULL
1122                   && h->dynindx != -1
1123                   && (! info->symbolic
1124                       || (h->elf_link_hash_flags
1125                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1126         {
1127           Elf_Internal_Rel outrel;
1128           boolean skip, relocate;
1129
1130           if (sreloc == NULL)
1131             {
1132               const char * name;
1133
1134               name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1135                       (input_bfd,
1136                        elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
1137                        elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
1138               if (name == NULL)
1139                 return bfd_reloc_notsupported;
1140
1141               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
1142                           && strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd,
1143                                                            input_section),
1144                                      name + 4) == 0);
1145
1146               sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1147               BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
1148             }
1149
1150           skip = false;
1151
1152           if (elf_section_data (input_section)->stab_info == NULL)
1153             outrel.r_offset = rel->r_offset;
1154           else
1155             {
1156               bfd_vma off;
1157
1158               off = (_bfd_stab_section_offset
1159                      (output_bfd, &elf_hash_table (info)->stab_info,
1160                       input_section,
1161                       & elf_section_data (input_section)->stab_info,
1162                       rel->r_offset));
1163               if (off == (bfd_vma) -1)
1164                 skip = true;
1165               outrel.r_offset = off;
1166             }
1167
1168           outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1169                               + input_section->output_offset);
1170
1171           if (skip)
1172             {
1173               memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1174               relocate = false;
1175             }
1176           else if (r_type == R_ARM_PC24)
1177             {
1178               BFD_ASSERT (h != NULL && h->dynindx != -1);
1179               if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1180                 relocate = false;
1181               else
1182                 relocate = true;
1183               outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_PC24);
1184             }
1185           else
1186             {
1187               if (h == NULL
1188                   || ((info->symbolic || h->dynindx == -1)
1189                       && (h->elf_link_hash_flags
1190                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0))
1191                 {
1192                   relocate = true;
1193                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1194                 }
1195               else
1196                 {
1197                   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1198                   if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1199                     relocate = false;
1200                   else
1201                     relocate = true;
1202                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_ABS32);
1203                 }
1204             }
1205
1206           bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1207                                     (((Elf32_External_Rel *)
1208                                       sreloc->contents)
1209                                      + sreloc->reloc_count));
1210           ++sreloc->reloc_count;
1211
1212           /* If this reloc is against an external symbol, we do not want to
1213              fiddle with the addend.  Otherwise, we need to include the symbol
1214              value so that it becomes an addend for the dynamic reloc.  */
1215           if (! relocate)
1216             return bfd_reloc_ok;
1217
1218           return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1219                                            contents, rel->r_offset, value,
1220                                            (bfd_vma) 0);
1221         }
1222       else switch (r_type)
1223         {
1224 #ifndef OLD_ARM_ABI
1225         case R_ARM_XPC25:         /* Arm BLX instruction.  */
1226 #endif
1227         case R_ARM_PC24:          /* Arm B/BL instruction */
1228 #ifndef OLD_ARM_ABI
1229           if (r_type == R_ARM_XPC25)
1230             {
1231               /* Check for Arm calling Arm function.  */
1232               /* FIXME: Should we translate the instruction into a BL
1233                  instruction instead ?  */
1234               if (sym_flags != STT_ARM_TFUNC)
1235                 (*_bfd_error_handler) (_("\
1236 %s: Warning: Arm BLX instruction targets Arm function '%s'."),
1237                                        bfd_archive_filename (input_bfd),
1238                                        h ? h->root.root.string : "(local)");
1239             }
1240           else
1241 #endif
1242             {
1243               /* Check for Arm calling Thumb function.  */
1244               if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1245                 {
1246                   elf32_arm_to_thumb_stub (info, sym_name, input_bfd, output_bfd,
1247                                            input_section, hit_data, sym_sec, rel->r_offset,
1248                                            signed_addend, value);
1249                   return bfd_reloc_ok;
1250                 }
1251             }
1252
1253           if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1254               || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0)
1255             {
1256               /* The old way of doing things.  Trearing the addend as a
1257                  byte sized field and adding in the pipeline offset.  */
1258               value -= (input_section->output_section->vma
1259                         + input_section->output_offset);
1260               value -= rel->r_offset;
1261               value += addend;
1262
1263               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1264                 value -= 8;
1265             }
1266           else
1267             {
1268               /* The ARM ELF ABI says that this reloc is computed as: S - P + A
1269                  where:
1270                   S is the address of the symbol in the relocation.
1271                   P is address of the instruction being relocated.
1272                   A is the addend (extracted from the instruction) in bytes.
1273
1274                  S is held in 'value'.
1275                  P is the base address of the section containing the instruction
1276                    plus the offset of the reloc into that section, ie:
1277                      (input_section->output_section->vma +
1278                       input_section->output_offset +
1279                       rel->r_offset).
1280                  A is the addend, converted into bytes, ie:
1281                      (signed_addend * 4)
1282
1283                  Note: None of these operations have knowledge of the pipeline
1284                  size of the processor, thus it is up to the assembler to encode
1285                  this information into the addend.  */
1286               value -= (input_section->output_section->vma
1287                         + input_section->output_offset);
1288               value -= rel->r_offset;
1289               value += (signed_addend << howto->size);
1290
1291               /* Previous versions of this code also used to add in the pipeline
1292                  offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1293                  to know about such things, and one day it might change.  In order
1294                  to support old binaries that need the old behaviour however, so
1295                  we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1296               if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1297                 {
1298                   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form */
1299
1300                   i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1301
1302                   if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1303                     value -= 8;
1304                 }
1305             }
1306
1307           signed_addend = value;
1308           signed_addend >>= howto->rightshift;
1309
1310           /* It is not an error for an undefined weak reference to be
1311              out of range.  Any program that branches to such a symbol
1312              is going to crash anyway, so there is no point worrying
1313              about getting the destination exactly right.  */
1314           if (! h || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1315             {
1316               /* Perform a signed range check.  */
1317               if (   signed_addend >   ((bfd_signed_vma)  (howto->dst_mask >> 1))
1318                   || signed_addend < - ((bfd_signed_vma) ((howto->dst_mask + 1) >> 1)))
1319                 return bfd_reloc_overflow;
1320             }
1321
1322 #ifndef OLD_ARM_ABI
1323           /* If necessary set the H bit in the BLX instruction.  */
1324           if (r_type == R_ARM_XPC25 && ((value & 2) == 2))
1325             value = (signed_addend & howto->dst_mask)
1326               | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask))
1327               | (1 << 24);
1328           else
1329 #endif
1330             value = (signed_addend & howto->dst_mask)
1331               | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & (~ howto->dst_mask));
1332           break;
1333
1334         case R_ARM_ABS32:
1335           value += addend;
1336           if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1337             value |= 1;
1338           break;
1339
1340         case R_ARM_REL32:
1341           value -= (input_section->output_section->vma
1342                     + input_section->output_offset + rel->r_offset);
1343           value += addend;
1344           break;
1345         }
1346
1347       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1348       return bfd_reloc_ok;
1349
1350     case R_ARM_ABS8:
1351       value += addend;
1352       if ((long) value > 0x7f || (long) value < -0x80)
1353         return bfd_reloc_overflow;
1354
1355       bfd_put_8 (input_bfd, value, hit_data);
1356       return bfd_reloc_ok;
1357
1358     case R_ARM_ABS16:
1359       value += addend;
1360
1361       if ((long) value > 0x7fff || (long) value < -0x8000)
1362         return bfd_reloc_overflow;
1363
1364       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1365       return bfd_reloc_ok;
1366
1367     case R_ARM_ABS12:
1368       /* Support ldr and str instruction for the arm */
1369       /* Also thumb b (unconditional branch).  ??? Really?  */
1370       value += addend;
1371
1372       if ((long) value > 0x7ff || (long) value < -0x800)
1373         return bfd_reloc_overflow;
1374
1375       value |= (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xfffff000);
1376       bfd_put_32 (input_bfd, value, hit_data);
1377       return bfd_reloc_ok;
1378
1379     case R_ARM_THM_ABS5:
1380       /* Support ldr and str instructions for the thumb.  */
1381 #ifdef USE_REL
1382       /* Need to refetch addend.  */
1383       addend = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & howto->src_mask;
1384       /* ??? Need to determine shift amount from operand size.  */
1385       addend >>= howto->rightshift;
1386 #endif
1387       value += addend;
1388
1389       /* ??? Isn't value unsigned?  */
1390       if ((long) value > 0x1f || (long) value < -0x10)
1391         return bfd_reloc_overflow;
1392
1393       /* ??? Value needs to be properly shifted into place first.  */
1394       value |= bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & 0xf83f;
1395       bfd_put_16 (input_bfd, value, hit_data);
1396       return bfd_reloc_ok;
1397
1398 #ifndef OLD_ARM_ABI
1399     case R_ARM_THM_XPC22:
1400 #endif
1401     case R_ARM_THM_PC22:
1402       /* Thumb BL (branch long instruction).  */
1403       {
1404         bfd_vma        relocation;
1405         boolean        overflow = false;
1406         bfd_vma        upper_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
1407         bfd_vma        lower_insn = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2);
1408         bfd_signed_vma reloc_signed_max = (1 << (howto->bitsize - 1)) - 1;
1409         bfd_signed_vma reloc_signed_min = ~ reloc_signed_max;
1410         bfd_vma        check;
1411         bfd_signed_vma signed_check;
1412
1413 #ifdef USE_REL
1414         /* Need to refetch the addend and squish the two 11 bit pieces
1415            together.  */
1416         {
1417           bfd_vma upper = upper_insn & 0x7ff;
1418           bfd_vma lower = lower_insn & 0x7ff;
1419           upper = (upper ^ 0x400) - 0x400; /* Sign extend.  */
1420           addend = (upper << 12) | (lower << 1);
1421           signed_addend = addend;
1422         }
1423 #endif
1424 #ifndef OLD_ARM_ABI
1425         if (r_type == R_ARM_THM_XPC22)
1426           {
1427             /* Check for Thumb to Thumb call.  */
1428             /* FIXME: Should we translate the instruction into a BL
1429                instruction instead ?  */
1430             if (sym_flags == STT_ARM_TFUNC)
1431               (*_bfd_error_handler) (_("\
1432 %s: Warning: Thumb BLX instruction targets thumb function '%s'."),
1433                                      bfd_archive_filename (input_bfd),
1434                                      h ? h->root.root.string : "(local)");
1435           }
1436         else
1437 #endif
1438           {
1439             /* If it is not a call to Thumb, assume call to Arm.
1440                If it is a call relative to a section name, then it is not a
1441                function call at all, but rather a long jump.  */
1442             if (sym_flags != STT_ARM_TFUNC && sym_flags != STT_SECTION)
1443               {
1444                 if (elf32_thumb_to_arm_stub
1445                     (info, sym_name, input_bfd, output_bfd, input_section,
1446                      hit_data, sym_sec, rel->r_offset, signed_addend, value))
1447                   return bfd_reloc_ok;
1448                 else
1449                   return bfd_reloc_dangerous;
1450               }
1451           }
1452
1453         relocation = value + signed_addend;
1454
1455         relocation -= (input_section->output_section->vma
1456                        + input_section->output_offset
1457                        + rel->r_offset);
1458
1459         if (! globals->no_pipeline_knowledge)
1460           {
1461             Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp; /* Elf file header, internal form.  */
1462
1463             i_ehdrp = elf_elfheader (input_bfd);
1464
1465             /* Previous versions of this code also used to add in the pipline
1466                offset here.  This is wrong because the linker is not supposed
1467                to know about such things, and one day it might change.  In order
1468                to support old binaries that need the old behaviour however, so
1469                we attempt to detect which ABI was used to create the reloc.  */
1470             if (   strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-littlearm-oabi") == 0
1471                 || strcmp (bfd_get_target (input_bfd), "elf32-bigarm-oabi") == 0
1472                 || i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == 0)
1473               relocation += 4;
1474           }
1475
1476         check = relocation >> howto->rightshift;
1477
1478         /* If this is a signed value, the rightshift just dropped
1479            leading 1 bits (assuming twos complement).  */
1480         if ((bfd_signed_vma) relocation >= 0)
1481           signed_check = check;
1482         else
1483           signed_check = check | ~((bfd_vma) -1 >> howto->rightshift);
1484
1485         /* Assumes two's complement.  */
1486         if (signed_check > reloc_signed_max || signed_check < reloc_signed_min)
1487           overflow = true;
1488
1489         /* Put RELOCATION back into the insn.  */
1490         upper_insn = (upper_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 12) & 0x7ff);
1491         lower_insn = (lower_insn & ~(bfd_vma) 0x7ff) | ((relocation >> 1) & 0x7ff);
1492
1493 #ifndef OLD_ARM_ABI
1494         if (r_type == R_ARM_THM_XPC22
1495             && ((lower_insn & 0x1800) == 0x0800))
1496           /* Remove bit zero of the adjusted offset.  Bit zero can only be
1497              set if the upper insn is at a half-word boundary, since the
1498              destination address, an ARM instruction, must always be on a
1499              word boundary.  The semantics of the BLX (1) instruction, however,
1500              are that bit zero in the offset must always be zero, and the
1501              corresponding bit one in the target address will be set from bit
1502              one of the source address.  */
1503           lower_insn &= ~1;
1504 #endif
1505         /* Put the relocated value back in the object file:  */
1506         bfd_put_16 (input_bfd, upper_insn, hit_data);
1507         bfd_put_16 (input_bfd, lower_insn, hit_data + 2);
1508
1509         return (overflow ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok);
1510       }
1511       break;
1512
1513     case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
1514     case R_ARM_GNU_VTENTRY:
1515       return bfd_reloc_ok;
1516
1517     case R_ARM_COPY:
1518       return bfd_reloc_notsupported;
1519
1520     case R_ARM_GLOB_DAT:
1521       return bfd_reloc_notsupported;
1522
1523     case R_ARM_JUMP_SLOT:
1524       return bfd_reloc_notsupported;
1525
1526     case R_ARM_RELATIVE:
1527       return bfd_reloc_notsupported;
1528
1529     case R_ARM_GOTOFF:
1530       /* Relocation is relative to the start of the
1531          global offset table.  */
1532
1533       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1534       if (sgot == NULL)
1535         return bfd_reloc_notsupported;
1536
1537       /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
1538          calculation.  We always want the start of .got.  If we
1539          define _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
1540          permitted by the ABI, we might have to change this
1541          calculation.  */
1542       value -= sgot->output_section->vma;
1543       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1544                                        contents, rel->r_offset, value,
1545                                        (bfd_vma) 0);
1546
1547     case R_ARM_GOTPC:
1548       /* Use global offset table as symbol value.  */
1549       BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1550
1551       if (sgot == NULL)
1552         return bfd_reloc_notsupported;
1553
1554       value = sgot->output_section->vma;
1555       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1556                                        contents, rel->r_offset, value,
1557                                        (bfd_vma) 0);
1558
1559     case R_ARM_GOT32:
1560       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1561          global offset table.  */
1562       if (sgot == NULL)
1563         return bfd_reloc_notsupported;
1564
1565       if (h != NULL)
1566         {
1567           bfd_vma off;
1568
1569           off = h->got.offset;
1570           BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1571
1572           if (!elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created ||
1573               (info->shared && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
1574                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1575             {
1576               /* This is actually a static link, or it is a -Bsymbolic link
1577                  and the symbol is defined locally.  We must initialize this
1578                  entry in the global offset table.  Since the offset must
1579                  always be a multiple of 4, we use the least significant bit
1580                  to record whether we have initialized it already.
1581
1582                  When doing a dynamic link, we create a .rel.got relocation
1583                  entry to initialize the value.  This is done in the
1584                  finish_dynamic_symbol routine.  */
1585               if ((off & 1) != 0)
1586                 off &= ~1;
1587               else
1588                 {
1589                   bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1590                   h->got.offset |= 1;
1591                 }
1592             }
1593
1594           value = sgot->output_offset + off;
1595         }
1596       else
1597         {
1598           bfd_vma off;
1599
1600           BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL &&
1601                       local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1602
1603           off = local_got_offsets[r_symndx];
1604
1605           /* The offset must always be a multiple of 4.  We use the
1606              least significant bit to record whether we have already
1607              generated the necessary reloc.  */
1608           if ((off & 1) != 0)
1609             off &= ~1;
1610           else
1611             {
1612               bfd_put_32 (output_bfd, value, sgot->contents + off);
1613
1614               if (info->shared)
1615                 {
1616                   asection * srelgot;
1617                   Elf_Internal_Rel outrel;
1618
1619                   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
1620                   BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
1621
1622                   outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1623                                      + sgot->output_offset
1624                                      + off);
1625                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
1626                   bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1627                                             (((Elf32_External_Rel *)
1628                                               srelgot->contents)
1629                                              + srelgot->reloc_count));
1630                   ++srelgot->reloc_count;
1631                 }
1632
1633               local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1634             }
1635
1636           value = sgot->output_offset + off;
1637         }
1638
1639       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1640                                        contents, rel->r_offset, value,
1641                                        (bfd_vma) 0);
1642
1643     case R_ARM_PLT32:
1644       /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1645          procedure linkage table.  */
1646
1647       /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1648          without using the procedure linkage table.  */
1649       if (h == NULL)
1650         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1651                                  contents, rel->r_offset, value,
1652                                  (bfd_vma) 0);
1653
1654       if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1)
1655         /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1656            happens when statically linking PIC code, or when
1657            using -Bsymbolic.  */
1658         return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1659                                          contents, rel->r_offset, value,
1660                                          (bfd_vma) 0);
1661
1662       BFD_ASSERT(splt != NULL);
1663       if (splt == NULL)
1664         return bfd_reloc_notsupported;
1665
1666       value = (splt->output_section->vma
1667                + splt->output_offset
1668                + h->plt.offset);
1669       return _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1670                                contents, rel->r_offset, value,
1671                                (bfd_vma) 0);
1672
1673     case R_ARM_SBREL32:
1674       return bfd_reloc_notsupported;
1675
1676     case R_ARM_AMP_VCALL9:
1677       return bfd_reloc_notsupported;
1678
1679     case R_ARM_RSBREL32:
1680       return bfd_reloc_notsupported;
1681
1682     case R_ARM_THM_RPC22:
1683       return bfd_reloc_notsupported;
1684
1685     case R_ARM_RREL32:
1686       return bfd_reloc_notsupported;
1687
1688     case R_ARM_RABS32:
1689       return bfd_reloc_notsupported;
1690
1691     case R_ARM_RPC24:
1692       return bfd_reloc_notsupported;
1693
1694     case R_ARM_RBASE:
1695       return bfd_reloc_notsupported;
1696
1697     default:
1698       return bfd_reloc_notsupported;
1699     }
1700 }
1701
1702 #ifdef USE_REL
1703 /* Add INCREMENT to the reloc (of type HOWTO) at ADDRESS.  */
1704 static void
1705 arm_add_to_rel (abfd, address, howto, increment)
1706      bfd *              abfd;
1707      bfd_byte *         address;
1708      reloc_howto_type * howto;
1709      bfd_signed_vma     increment;
1710 {
1711   bfd_signed_vma addend;
1712
1713   if (howto->type == R_ARM_THM_PC22)
1714     {
1715       int upper_insn, lower_insn;
1716       int upper, lower;
1717
1718       upper_insn = bfd_get_16 (abfd, address);
1719       lower_insn = bfd_get_16 (abfd, address + 2);
1720       upper = upper_insn & 0x7ff;
1721       lower = lower_insn & 0x7ff;
1722
1723       addend = (upper << 12) | (lower << 1);
1724       addend += increment;
1725       addend >>= 1;
1726
1727       upper_insn = (upper_insn & 0xf800) | ((addend >> 11) & 0x7ff);
1728       lower_insn = (lower_insn & 0xf800) | (addend & 0x7ff);
1729
1730       bfd_put_16 (abfd, (bfd_vma) upper_insn, address);
1731       bfd_put_16 (abfd, (bfd_vma) lower_insn, address + 2);
1732     }
1733   else
1734     {
1735       bfd_vma        contents;
1736
1737       contents = bfd_get_32 (abfd, address);
1738
1739       /* Get the (signed) value from the instruction.  */
1740       addend = contents & howto->src_mask;
1741       if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1742         {
1743           bfd_signed_vma mask;
1744
1745           mask = -1;
1746           mask &= ~ howto->src_mask;
1747           addend |= mask;
1748         }
1749
1750       /* Add in the increment, (which is a byte value).  */
1751       switch (howto->type)
1752         {
1753         default:
1754           addend += increment;
1755           break;
1756
1757         case R_ARM_PC24:
1758           addend <<= howto->size;
1759           addend += increment;
1760
1761           /* Should we check for overflow here ?  */
1762
1763           /* Drop any undesired bits.  */
1764           addend >>= howto->rightshift;
1765           break;
1766         }
1767
1768       contents = (contents & ~ howto->dst_mask) | (addend & howto->dst_mask);
1769
1770       bfd_put_32 (abfd, contents, address);
1771     }
1772 }
1773 #endif /* USE_REL */
1774
1775 /* Relocate an ARM ELF section.  */
1776 static boolean
1777 elf32_arm_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1778                             contents, relocs, local_syms, local_sections)
1779      bfd *                  output_bfd;
1780      struct bfd_link_info * info;
1781      bfd *                  input_bfd;
1782      asection *             input_section;
1783      bfd_byte *             contents;
1784      Elf_Internal_Rela *    relocs;
1785      Elf_Internal_Sym *     local_syms;
1786      asection **            local_sections;
1787 {
1788   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1789   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1790   Elf_Internal_Rela *           rel;
1791   Elf_Internal_Rela *           relend;
1792   const char *                  name;
1793
1794   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1795   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1796
1797   rel = relocs;
1798   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1799   for (; rel < relend; rel++)
1800     {
1801       int                          r_type;
1802       reloc_howto_type *           howto;
1803       unsigned long                r_symndx;
1804       Elf_Internal_Sym *           sym;
1805       asection *                   sec;
1806       struct elf_link_hash_entry * h;
1807       bfd_vma                      relocation;
1808       bfd_reloc_status_type        r;
1809       arelent                      bfd_reloc;
1810
1811       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1812       r_type   = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1813
1814       if (   r_type == R_ARM_GNU_VTENTRY
1815           || r_type == R_ARM_GNU_VTINHERIT)
1816         continue;
1817
1818 #ifdef USE_REL
1819       elf32_arm_info_to_howto (input_bfd, & bfd_reloc,
1820                                (Elf_Internal_Rel *) rel);
1821 #else
1822       elf32_arm_info_to_howto (input_bfd, & bfd_reloc, rel);
1823 #endif
1824       howto = bfd_reloc.howto;
1825
1826       if (info->relocateable)
1827         {
1828           /* This is a relocateable link.  We don't have to change
1829              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1830              in which case we have to adjust according to where the
1831              section symbol winds up in the output section.  */
1832           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1833             {
1834               sym = local_syms + r_symndx;
1835               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1836                 {
1837                   sec = local_sections[r_symndx];
1838 #ifdef USE_REL
1839                   arm_add_to_rel (input_bfd, contents + rel->r_offset,
1840                                   howto,
1841                                   (bfd_signed_vma) (sec->output_offset
1842                                                     + sym->st_value));
1843 #else
1844                   rel->r_addend += (sec->output_offset + sym->st_value);
1845 #endif
1846                 }
1847             }
1848
1849           continue;
1850         }
1851
1852       /* This is a final link.  */
1853       h = NULL;
1854       sym = NULL;
1855       sec = NULL;
1856
1857       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1858         {
1859           sym = local_syms + r_symndx;
1860           sec = local_sections[r_symndx];
1861 #ifdef USE_REL
1862           relocation = (sec->output_section->vma
1863                         + sec->output_offset
1864                         + sym->st_value);
1865           if ((sec->flags & SEC_MERGE)
1866                    && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1867             {
1868               asection *msec;
1869               bfd_vma addend, value;
1870
1871               if (howto->rightshift)
1872                 {
1873                   (*_bfd_error_handler)
1874                     (_("%s(%s+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"),
1875                      bfd_archive_filename (input_bfd),
1876                      bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
1877                      (long) rel->r_offset, howto->name);
1878                   return false;
1879                 }
1880
1881               value = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
1882
1883               /* Get the (signed) value from the instruction.  */
1884               addend = value & howto->src_mask;
1885               if (addend & ((howto->src_mask + 1) >> 1))
1886                 {
1887                   bfd_signed_vma mask;
1888
1889                   mask = -1;
1890                   mask &= ~ howto->src_mask;
1891                   addend |= mask;
1892                 }
1893               msec = sec;
1894               addend =
1895                 _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &msec,
1896                                             elf_section_data (sec)->merge_info,
1897                                             sym->st_value + addend, (bfd_vma) 0)
1898                 - relocation;
1899               addend += msec->output_section->vma + msec->output_offset;
1900               value = (value & ~ howto->dst_mask) | (addend & howto->dst_mask);
1901               bfd_put_32 (input_bfd, value, contents + rel->r_offset);
1902             }
1903 #else
1904           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sec, rel);
1905 #endif
1906         }
1907       else
1908         {
1909           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1910
1911           while (   h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1912                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1913             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1914
1915           if (   h->root.type == bfd_link_hash_defined
1916               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1917             {
1918               int relocation_needed = 1;
1919
1920               sec = h->root.u.def.section;
1921
1922               /* In these cases, we don't need the relocation value.
1923                  We check specially because in some obscure cases
1924                  sec->output_section will be NULL.  */
1925               switch (r_type)
1926                 {
1927                 case R_ARM_PC24:
1928                 case R_ARM_ABS32:
1929                 case R_ARM_THM_PC22:
1930                   if (info->shared
1931                       && (
1932                   (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1933                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1934                           )
1935                       && ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1936                           /* DWARF will emit R_ARM_ABS32 relocations in its
1937                              sections against symbols defined externally
1938                              in shared libraries.  We can't do anything
1939                              with them here.  */
1940                           || ((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
1941                               && (h->elf_link_hash_flags
1942                                   & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
1943                       )
1944                     relocation_needed = 0;
1945                   break;
1946
1947                 case R_ARM_GOTPC:
1948                   relocation_needed = 0;
1949                   break;
1950
1951                 case R_ARM_GOT32:
1952                   if (elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
1953                       && (!info->shared
1954                           || (!info->symbolic && h->dynindx != -1)
1955                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1956                           )
1957                       )
1958                     relocation_needed = 0;
1959                   break;
1960
1961                 case R_ARM_PLT32:
1962                   if (h->plt.offset != (bfd_vma)-1)
1963                     relocation_needed = 0;
1964                   break;
1965
1966                 default:
1967                   if (sec->output_section == NULL)
1968                     {
1969                       (*_bfd_error_handler)
1970                         (_("%s: warning: unresolvable relocation %d against symbol `%s' from %s section"),
1971                          bfd_archive_filename (input_bfd),
1972                          r_type,
1973                          h->root.root.string,
1974                          bfd_get_section_name (input_bfd, input_section));
1975                       relocation_needed = 0;
1976                     }
1977                 }
1978
1979               if (relocation_needed)
1980                 relocation = h->root.u.def.value
1981                   + sec->output_section->vma
1982                   + sec->output_offset;
1983               else
1984                 relocation = 0;
1985             }
1986           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1987             relocation = 0;
1988           else if (info->shared && !info->symbolic
1989                    && !info->no_undefined
1990                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1991             relocation = 0;
1992           else
1993             {
1994               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
1995                     (info, h->root.root.string, input_bfd,
1996                      input_section, rel->r_offset,
1997                      (!info->shared || info->no_undefined
1998                       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
1999                 return false;
2000               relocation = 0;
2001             }
2002         }
2003
2004       if (h != NULL)
2005         name = h->root.root.string;
2006       else
2007         {
2008           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2009                   (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
2010           if (name == NULL || *name == '\0')
2011             name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2012         }
2013
2014       r = elf32_arm_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
2015                                          input_section, contents, rel,
2016                                          relocation, info, sec, name,
2017                                          (h ? ELF_ST_TYPE (h->type) :
2018                                           ELF_ST_TYPE (sym->st_info)), h);
2019
2020       if (r != bfd_reloc_ok)
2021         {
2022           const char * msg = (const char *) 0;
2023
2024           switch (r)
2025             {
2026             case bfd_reloc_overflow:
2027               /* If the overflowing reloc was to an undefined symbol,
2028                  we have already printed one error message and there
2029                  is no point complaining again.  */
2030               if ((! h ||
2031                    h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
2032                   && (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
2033                         (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2034                          input_bfd, input_section, rel->r_offset))))
2035                   return false;
2036               break;
2037
2038             case bfd_reloc_undefined:
2039               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
2040                     (info, name, input_bfd, input_section,
2041                      rel->r_offset, true)))
2042                 return false;
2043               break;
2044
2045             case bfd_reloc_outofrange:
2046               msg = _("internal error: out of range error");
2047               goto common_error;
2048
2049             case bfd_reloc_notsupported:
2050               msg = _("internal error: unsupported relocation error");
2051               goto common_error;
2052
2053             case bfd_reloc_dangerous:
2054               msg = _("internal error: dangerous error");
2055               goto common_error;
2056
2057             default:
2058               msg = _("internal error: unknown error");
2059               /* fall through */
2060
2061             common_error:
2062               if (!((*info->callbacks->warning)
2063                     (info, msg, name, input_bfd, input_section,
2064                      rel->r_offset)))
2065                 return false;
2066               break;
2067             }
2068         }
2069     }
2070
2071   return true;
2072 }
2073
2074 /* Function to keep ARM specific flags in the ELF header.  */
2075 static boolean
2076 elf32_arm_set_private_flags (abfd, flags)
2077      bfd *abfd;
2078      flagword flags;
2079 {
2080   if (elf_flags_init (abfd)
2081       && elf_elfheader (abfd)->e_flags != flags)
2082     {
2083       if (EF_ARM_EABI_VERSION (flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN)
2084         {
2085           if (flags & EF_ARM_INTERWORK)
2086             (*_bfd_error_handler) (_("\
2087 Warning: Not setting interwork flag of %s since it has already been specified as non-interworking"),
2088                                    bfd_archive_filename (abfd));
2089           else
2090             _bfd_error_handler (_("\
2091 Warning: Clearing the interwork flag of %s due to outside request"),
2092                                 bfd_archive_filename (abfd));
2093         }
2094     }
2095   else
2096     {
2097       elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
2098       elf_flags_init (abfd) = true;
2099     }
2100
2101   return true;
2102 }
2103
2104 /* Copy backend specific data from one object module to another.  */
2105
2106 static boolean
2107 elf32_arm_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2108      bfd *ibfd;
2109      bfd *obfd;
2110 {
2111   flagword in_flags;
2112   flagword out_flags;
2113
2114   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2115       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2116     return true;
2117
2118   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2119   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2120
2121   if (elf_flags_init (obfd)
2122       && EF_ARM_EABI_VERSION (out_flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN
2123       && in_flags != out_flags)
2124     {
2125       /* Cannot mix APCS26 and APCS32 code.  */
2126       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_26) != (out_flags & EF_ARM_APCS_26))
2127         return false;
2128
2129       /* Cannot mix float APCS and non-float APCS code.  */
2130       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT))
2131         return false;
2132
2133       /* If the src and dest have different interworking flags
2134          then turn off the interworking bit.  */
2135       if ((in_flags & EF_ARM_INTERWORK) != (out_flags & EF_ARM_INTERWORK))
2136         {
2137           if (out_flags & EF_ARM_INTERWORK)
2138             _bfd_error_handler (_("\
2139 Warning: Clearing the interwork flag in %s because non-interworking code in %s has been linked with it"),
2140                                 bfd_get_filename (obfd),
2141                                 bfd_archive_filename (ibfd));
2142
2143           in_flags &= ~EF_ARM_INTERWORK;
2144         }
2145
2146       /* Likewise for PIC, though don't warn for this case.  */
2147       if ((in_flags & EF_ARM_PIC) != (out_flags & EF_ARM_PIC))
2148         in_flags &= ~EF_ARM_PIC;
2149     }
2150
2151   elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
2152   elf_flags_init (obfd) = true;
2153
2154   return true;
2155 }
2156
2157 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2158    object file when linking.  */
2159
2160 static boolean
2161 elf32_arm_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2162      bfd * ibfd;
2163      bfd * obfd;
2164 {
2165   flagword out_flags;
2166   flagword in_flags;
2167   boolean flags_compatible = true;
2168   boolean null_input_bfd = true;
2169   asection *sec;
2170
2171   /* Check if we have the same endianess.  */
2172   if (_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd) == false)
2173     return false;
2174
2175   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2176       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2177     return true;
2178
2179   /* The input BFD must have had its flags initialised.  */
2180   /* The following seems bogus to me -- The flags are initialized in
2181      the assembler but I don't think an elf_flags_init field is
2182      written into the object.  */
2183   /* BFD_ASSERT (elf_flags_init (ibfd)); */
2184
2185   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2186   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2187
2188   if (!elf_flags_init (obfd))
2189     {
2190       /* If the input is the default architecture and had the default
2191          flags then do not bother setting the flags for the output
2192          architecture, instead allow future merges to do this.  If no
2193          future merges ever set these flags then they will retain their
2194          uninitialised values, which surprise surprise, correspond
2195          to the default values.  */
2196       if (bfd_get_arch_info (ibfd)->the_default
2197           && elf_elfheader (ibfd)->e_flags == 0)
2198         return true;
2199
2200       elf_flags_init (obfd) = true;
2201       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
2202
2203       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2204           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2205         return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd), bfd_get_mach (ibfd));
2206
2207       return true;
2208     }
2209
2210   /* Identical flags must be compatible.  */
2211   if (in_flags == out_flags)
2212     return true;
2213
2214   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
2215      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
2216      actually cause any incompatibility.  */
2217   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2218     {
2219       /* Ignore synthetic glue sections.  */
2220       if (strcmp (sec->name, ".glue_7")
2221           && strcmp (sec->name, ".glue_7t"))
2222         {
2223           null_input_bfd = false;
2224           break;
2225         }
2226     }
2227   if (null_input_bfd)
2228     return true;
2229
2230   /* Complain about various flag mismatches.  */
2231   if (EF_ARM_EABI_VERSION (in_flags) != EF_ARM_EABI_VERSION (out_flags))
2232     {
2233       _bfd_error_handler (_("\
2234 Error: %s compiled for EABI version %d, whereas %s is compiled for version %d"),
2235                           bfd_archive_filename (ibfd),
2236                           (in_flags & EF_ARM_EABIMASK) >> 24,
2237                           bfd_get_filename (obfd),
2238                           (out_flags & EF_ARM_EABIMASK) >> 24);
2239       return false;
2240     }
2241
2242   /* Not sure what needs to be checked for EABI versions >= 1.  */
2243   if (EF_ARM_EABI_VERSION (in_flags) == EF_ARM_EABI_UNKNOWN)
2244     {
2245       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_26) != (out_flags & EF_ARM_APCS_26))
2246         {
2247           _bfd_error_handler (_("\
2248 Error: %s compiled for APCS-%d, whereas %s is compiled for APCS-%d"),
2249                               bfd_archive_filename (ibfd),
2250                               in_flags & EF_ARM_APCS_26 ? 26 : 32,
2251                               bfd_get_filename (obfd),
2252                               out_flags & EF_ARM_APCS_26 ? 26 : 32);
2253           flags_compatible = false;
2254         }
2255
2256       if ((in_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT))
2257         {
2258           char *s1 = in_flags  & EF_ARM_APCS_FLOAT ? _("float") : _("integer");
2259           char *s2 = out_flags & EF_ARM_APCS_FLOAT ? _("float") : _("integer");
2260
2261           _bfd_error_handler (_("\
2262 Error: %s passes floats in %s registers, whereas %s passes them in %s registers"),
2263                               bfd_archive_filename (ibfd), s1,
2264                               bfd_get_filename (obfd), s2);
2265           flags_compatible = false;
2266         }
2267
2268 #ifdef EF_ARM_SOFT_FLOAT
2269       if ((in_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT) != (out_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT))
2270         {
2271           char *s1 = in_flags  & EF_ARM_SOFT_FLOAT ? _("soft") : _("hard");
2272           char *s2 = out_flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT ? _("soft") : _("hard");
2273
2274           _bfd_error_handler (_ ("\
2275 Error: %s uses %s floating point, whereas %s uses %s floating point"),
2276                               bfd_archive_filename (ibfd), s1,
2277                               bfd_get_filename (obfd), s2);
2278           flags_compatible = false;
2279         }
2280 #endif
2281
2282       /* Interworking mismatch is only a warning.  */
2283       if ((in_flags & EF_ARM_INTERWORK) != (out_flags & EF_ARM_INTERWORK))
2284         {
2285           char *s1 = (in_flags & EF_ARM_INTERWORK
2286                       ? _("supports") : _("does not support"));
2287           char *s2 = out_flags & EF_ARM_INTERWORK ? _("does") : _("does not");
2288
2289           _bfd_error_handler (_("\
2290 Warning: %s %s interworking, whereas %s %s"),
2291                               bfd_archive_filename (ibfd), s1,
2292                               bfd_get_filename (obfd), s2);
2293         }
2294     }
2295
2296   return flags_compatible;
2297 }
2298
2299 /* Display the flags field.  */
2300
2301 static boolean
2302 elf32_arm_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
2303      bfd *abfd;
2304      PTR ptr;
2305 {
2306   FILE * file = (FILE *) ptr;
2307   unsigned long flags;
2308
2309   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
2310
2311   /* Print normal ELF private data.  */
2312   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
2313
2314   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
2315   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field
2316      containing valid data.  */
2317
2318   /* xgettext:c-format */
2319   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
2320
2321   switch (EF_ARM_EABI_VERSION (flags))
2322     {
2323     case EF_ARM_EABI_UNKNOWN:
2324       /* The following flag bits are GNU extenstions and not part of the
2325          official ARM ELF extended ABI.  Hence they are only decoded if
2326          the EABI version is not set.  */
2327       if (flags & EF_ARM_INTERWORK)
2328         fprintf (file, _(" [interworking enabled]"));
2329
2330       if (flags & EF_ARM_APCS_26)
2331         fprintf (file, _(" [APCS-26]"));
2332       else
2333         fprintf (file, _(" [APCS-32]"));
2334
2335       if (flags & EF_ARM_APCS_FLOAT)
2336         fprintf (file, _(" [floats passed in float registers]"));
2337
2338       if (flags & EF_ARM_PIC)
2339         fprintf (file, _(" [position independent]"));
2340
2341       if (flags & EF_ARM_NEW_ABI)
2342         fprintf (file, _(" [new ABI]"));
2343
2344       if (flags & EF_ARM_OLD_ABI)
2345         fprintf (file, _(" [old ABI]"));
2346
2347       if (flags & EF_ARM_SOFT_FLOAT)
2348         fprintf (file, _(" [software FP]"));
2349
2350       flags &= ~(EF_ARM_INTERWORK | EF_ARM_APCS_26 | EF_ARM_APCS_FLOAT | EF_ARM_PIC
2351                  | EF_ARM_NEW_ABI | EF_ARM_OLD_ABI | EF_ARM_SOFT_FLOAT);
2352       break;
2353
2354     case EF_ARM_EABI_VER1:
2355       fprintf (file, _(" [Version1 EABI]"));
2356
2357       if (flags & EF_ARM_SYMSARESORTED)
2358         fprintf (file, _(" [sorted symbol table]"));
2359       else
2360         fprintf (file, _(" [unsorted symbol table]"));
2361
2362       flags &= ~ EF_ARM_SYMSARESORTED;
2363       break;
2364
2365     case EF_ARM_EABI_VER2:
2366       fprintf (file, _(" [Version2 EABI]"));
2367
2368       if (flags & EF_ARM_SYMSARESORTED)
2369         fprintf (file, _(" [sorted symbol table]"));
2370       else
2371         fprintf (file, _(" [unsorted symbol table]"));
2372
2373       if (flags & EF_ARM_DYNSYMSUSESEGIDX)
2374         fprintf (file, _(" [dynamic symbols use segment index]"));
2375
2376       if (flags & EF_ARM_MAPSYMSFIRST)
2377         fprintf (file, _(" [mapping symbols precede others]"));
2378
2379       flags &= ~(EF_ARM_SYMSARESORTED | EF_ARM_DYNSYMSUSESEGIDX
2380                  | EF_ARM_MAPSYMSFIRST);
2381       break;
2382
2383     default:
2384       fprintf (file, _(" <EABI version unrecognised>"));
2385       break;
2386     }
2387
2388   flags &= ~ EF_ARM_EABIMASK;
2389
2390   if (flags & EF_ARM_RELEXEC)
2391     fprintf (file, _(" [relocatable executable]"));
2392
2393   if (flags & EF_ARM_HASENTRY)
2394     fprintf (file, _(" [has entry point]"));
2395
2396   flags &= ~ (EF_ARM_RELEXEC | EF_ARM_HASENTRY);
2397
2398   if (flags)
2399     fprintf (file, _("<Unrecognised flag bits set>"));
2400
2401   fputc ('\n', file);
2402
2403   return true;
2404 }
2405
2406 static int
2407 elf32_arm_get_symbol_type (elf_sym, type)
2408      Elf_Internal_Sym * elf_sym;
2409      int type;
2410 {
2411   switch (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info))
2412     {
2413     case STT_ARM_TFUNC:
2414       return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2415
2416     case STT_ARM_16BIT:
2417       /* If the symbol is not an object, return the STT_ARM_16BIT flag.
2418          This allows us to distinguish between data used by Thumb instructions
2419          and non-data (which is probably code) inside Thumb regions of an
2420          executable.  */
2421       if (type != STT_OBJECT)
2422         return ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info);
2423       break;
2424
2425     default:
2426       break;
2427     }
2428
2429   return type;
2430 }
2431
2432 static asection *
2433 elf32_arm_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
2434        bfd *abfd;
2435        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2436        Elf_Internal_Rela *rel;
2437        struct elf_link_hash_entry *h;
2438        Elf_Internal_Sym *sym;
2439 {
2440   if (h != NULL)
2441     {
2442       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2443       {
2444       case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2445       case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2446         break;
2447
2448       default:
2449         switch (h->root.type)
2450           {
2451           case bfd_link_hash_defined:
2452           case bfd_link_hash_defweak:
2453             return h->root.u.def.section;
2454
2455           case bfd_link_hash_common:
2456             return h->root.u.c.p->section;
2457
2458           default:
2459             break;
2460           }
2461        }
2462      }
2463    else
2464      {
2465        if (!(elf_bad_symtab (abfd)
2466            && ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
2467          && ! ((sym->st_shndx <= 0 || sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2468                 && sym->st_shndx != SHN_COMMON))
2469           {
2470             return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
2471           }
2472       }
2473   return NULL;
2474 }
2475
2476 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
2477
2478 static boolean
2479 elf32_arm_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
2480      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2481      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2482      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
2483      const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED;
2484 {
2485   /* We don't support garbage collection of GOT and PLT relocs yet.  */
2486   return true;
2487 }
2488
2489 /* Look through the relocs for a section during the first phase.  */
2490
2491 static boolean
2492 elf32_arm_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
2493      bfd *                      abfd;
2494      struct bfd_link_info *     info;
2495      asection *                 sec;
2496      const Elf_Internal_Rela *  relocs;
2497 {
2498   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
2499   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
2500   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes_end;
2501   const Elf_Internal_Rela *     rel;
2502   const Elf_Internal_Rela *     rel_end;
2503   bfd *                         dynobj;
2504   asection * sgot, *srelgot, *sreloc;
2505   bfd_vma * local_got_offsets;
2506
2507   if (info->relocateable)
2508     return true;
2509
2510   sgot = srelgot = sreloc = NULL;
2511
2512   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2513   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (abfd);
2514
2515   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2516   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
2517   sym_hashes_end = sym_hashes
2518     + symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym);
2519
2520   if (!elf_bad_symtab (abfd))
2521     sym_hashes_end -= symtab_hdr->sh_info;
2522
2523   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
2524   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
2525     {
2526       struct elf_link_hash_entry *h;
2527       unsigned long r_symndx;
2528
2529       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2530       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2531         h = NULL;
2532       else
2533         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
2534
2535       /* Some relocs require a global offset table.  */
2536       if (dynobj == NULL)
2537         {
2538           switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2539             {
2540             case R_ARM_GOT32:
2541             case R_ARM_GOTOFF:
2542             case R_ARM_GOTPC:
2543               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
2544               if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
2545                 return false;
2546               break;
2547
2548             default:
2549               break;
2550             }
2551         }
2552
2553       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2554         {
2555           case R_ARM_GOT32:
2556             /* This symbol requires a global offset table entry.  */
2557             if (sgot == NULL)
2558               {
2559                 sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2560                 BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2561               }
2562
2563             /* Get the got relocation section if necessary.  */
2564             if (srelgot == NULL
2565                 && (h != NULL || info->shared))
2566               {
2567                 srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
2568
2569                 /* If no got relocation section, make one and initialize.  */
2570                 if (srelgot == NULL)
2571                   {
2572                     srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rel.got");
2573                     if (srelgot == NULL
2574                         || ! bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
2575                                                     (SEC_ALLOC
2576                                                      | SEC_LOAD
2577                                                      | SEC_HAS_CONTENTS
2578                                                      | SEC_IN_MEMORY
2579                                                      | SEC_LINKER_CREATED
2580                                                      | SEC_READONLY))
2581                         || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
2582                       return false;
2583                   }
2584               }
2585
2586             if (h != NULL)
2587               {
2588                 if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2589                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2590                   break;
2591
2592                 h->got.offset = sgot->_raw_size;
2593
2594                 /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2595                 if (h->dynindx == -1)
2596                   if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2597                     return false;
2598
2599                 srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2600               }
2601             else
2602               {
2603                 /* This is a global offset table entry for a local
2604                    symbol.  */
2605                 if (local_got_offsets == NULL)
2606                   {
2607                     bfd_size_type size;
2608                     unsigned int i;
2609
2610                     size = symtab_hdr->sh_info;
2611                     size *= sizeof (bfd_vma);
2612                     local_got_offsets = (bfd_vma *) bfd_alloc (abfd, size);
2613                     if (local_got_offsets == NULL)
2614                       return false;
2615                     elf_local_got_offsets (abfd) = local_got_offsets;
2616                     for (i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++)
2617                       local_got_offsets[i] = (bfd_vma) -1;
2618                   }
2619
2620                 if (local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1)
2621                   /* We have already allocated space in the .got.  */
2622                   break;
2623
2624                 local_got_offsets[r_symndx] = sgot->_raw_size;
2625
2626                 if (info->shared)
2627                   /* If we are generating a shared object, we need to
2628                      output a R_ARM_RELATIVE reloc so that the dynamic
2629                      linker can adjust this GOT entry.  */
2630                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2631               }
2632
2633             sgot->_raw_size += 4;
2634             break;
2635
2636           case R_ARM_PLT32:
2637             /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
2638                actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
2639                because this might be a case of linking PIC code which is
2640                never referenced by a dynamic object, in which case we
2641                don't need to generate a procedure linkage table entry
2642                after all.  */
2643
2644             /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
2645                creating a procedure linkage table entry.  */
2646             if (h == NULL)
2647               continue;
2648
2649             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2650             break;
2651
2652           case R_ARM_ABS32:
2653           case R_ARM_REL32:
2654           case R_ARM_PC24:
2655             /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
2656                against a global symbol, or a non PC relative reloc
2657                against a local symbol, then we need to copy the reloc
2658                into the shared library.  However, if we are linking with
2659                -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
2660                global symbol which is defined in an object we are
2661                including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
2662                this point we have not seen all the input files, so it is
2663                possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
2664                later (it is never cleared).  We account for that
2665                possibility below by storing information in the
2666                pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
2667             if (info->shared
2668               && (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_ARM_PC24
2669                 || (h != NULL
2670                   && (! info->symbolic
2671                     || (h->elf_link_hash_flags
2672                       & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
2673               {
2674                 /* When creating a shared object, we must copy these
2675                    reloc types into the output file.  We create a reloc
2676                    section in dynobj and make room for this reloc.  */
2677                 if (sreloc == NULL)
2678                   {
2679                     const char * name;
2680
2681                     name = (bfd_elf_string_from_elf_section
2682                             (abfd,
2683                              elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
2684                              elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
2685                     if (name == NULL)
2686                       return false;
2687
2688                     BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
2689                                 && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
2690                                            name + 4) == 0);
2691
2692                     sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
2693                     if (sreloc == NULL)
2694                       {
2695                         flagword flags;
2696
2697                         sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
2698                         flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
2699                                  | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
2700                         if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2701                           flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
2702                         if (sreloc == NULL
2703                             || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
2704                             || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
2705                           return false;
2706                       }
2707                   if (sec->flags & SEC_READONLY)
2708                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2709                   }
2710
2711                 sreloc->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2712                 /* If we are linking with -Bsymbolic, and this is a
2713                    global symbol, we count the number of PC relative
2714                    relocations we have entered for this symbol, so that
2715                    we can discard them again if the symbol is later
2716                    defined by a regular object.  Note that this function
2717                    is only called if we are using an elf_i386 linker
2718                    hash table, which means that h is really a pointer to
2719                    an elf_i386_link_hash_entry.  */
2720                 if (h != NULL && info->symbolic
2721                     && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_ARM_PC24)
2722                   {
2723                     struct elf32_arm_link_hash_entry * eh;
2724                     struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * p;
2725
2726                     eh = (struct elf32_arm_link_hash_entry *) h;
2727
2728                     for (p = eh->pcrel_relocs_copied; p != NULL; p = p->next)
2729                       if (p->section == sreloc)
2730                         break;
2731
2732                     if (p == NULL)
2733                       {
2734                         p = ((struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied *)
2735                              bfd_alloc (dynobj, (bfd_size_type) sizeof * p));
2736                         if (p == NULL)
2737                           return false;
2738                         p->next = eh->pcrel_relocs_copied;
2739                         eh->pcrel_relocs_copied = p;
2740                         p->section = sreloc;
2741                         p->count = 0;
2742                       }
2743
2744                     ++p->count;
2745                   }
2746               }
2747             break;
2748
2749         /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
2750            Reconstruct it for later use during GC.  */
2751         case R_ARM_GNU_VTINHERIT:
2752           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2753             return false;
2754           break;
2755
2756         /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
2757            used.  Record for later use during GC.  */
2758         case R_ARM_GNU_VTENTRY:
2759           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
2760             return false;
2761           break;
2762         }
2763     }
2764
2765   return true;
2766 }
2767
2768 /* Find the nearest line to a particular section and offset, for error
2769    reporting.   This code is a duplicate of the code in elf.c, except
2770    that it also accepts STT_ARM_TFUNC as a symbol that names a function.  */
2771
2772 static boolean
2773 elf32_arm_find_nearest_line
2774   (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr, functionname_ptr, line_ptr)
2775      bfd *          abfd;
2776      asection *     section;
2777      asymbol **     symbols;
2778      bfd_vma        offset;
2779      const char **  filename_ptr;
2780      const char **  functionname_ptr;
2781      unsigned int * line_ptr;
2782 {
2783   boolean      found;
2784   const char * filename;
2785   asymbol *    func;
2786   bfd_vma      low_func;
2787   asymbol **   p;
2788
2789   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
2790                                      filename_ptr, functionname_ptr,
2791                                      line_ptr, 0,
2792                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
2793     return true;
2794
2795   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
2796                                              &found, filename_ptr,
2797                                              functionname_ptr, line_ptr,
2798                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
2799     return false;
2800
2801   if (found)
2802     return true;
2803
2804   if (symbols == NULL)
2805     return false;
2806
2807   filename = NULL;
2808   func = NULL;
2809   low_func = 0;
2810
2811   for (p = symbols; *p != NULL; p++)
2812     {
2813       elf_symbol_type *q;
2814
2815       q = (elf_symbol_type *) *p;
2816
2817       if (bfd_get_section (&q->symbol) != section)
2818         continue;
2819
2820       switch (ELF_ST_TYPE (q->internal_elf_sym.st_info))
2821         {
2822         default:
2823           break;
2824         case STT_FILE:
2825           filename = bfd_asymbol_name (&q->symbol);
2826           break;
2827         case STT_NOTYPE:
2828         case STT_FUNC:
2829         case STT_ARM_TFUNC:
2830           if (q->symbol.section == section
2831               && q->symbol.value >= low_func
2832               && q->symbol.value <= offset)
2833             {
2834               func = (asymbol *) q;
2835               low_func = q->symbol.value;
2836             }
2837           break;
2838         }
2839     }
2840
2841   if (func == NULL)
2842     return false;
2843
2844   *filename_ptr = filename;
2845   *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (func);
2846   *line_ptr = 0;
2847
2848   return true;
2849 }
2850
2851 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
2852    regular object.  The current definition is in some section of the
2853    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
2854    change the definition to something the rest of the link can
2855    understand.  */
2856
2857 static boolean
2858 elf32_arm_adjust_dynamic_symbol (info, h)
2859      struct bfd_link_info * info;
2860      struct elf_link_hash_entry * h;
2861 {
2862   bfd * dynobj;
2863   asection * s;
2864   unsigned int power_of_two;
2865
2866   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2867
2868   /* Make sure we know what is going on here.  */
2869   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
2870               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
2871                   || h->weakdef != NULL
2872                   || ((h->elf_link_hash_flags
2873                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2874                       && (h->elf_link_hash_flags
2875                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
2876                       && (h->elf_link_hash_flags
2877                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
2878
2879   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
2880      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
2881      when we know the address of the .got section.  */
2882   if (h->type == STT_FUNC
2883       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
2884     {
2885       if (! info->shared
2886           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2887           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
2888         {
2889           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
2890              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
2891              object.  In such a case, we don't actually need to build
2892              a procedure linkage table, and we can just do a PC32
2893              reloc instead.  */
2894           BFD_ASSERT ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0);
2895           return true;
2896         }
2897
2898       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2899       if (h->dynindx == -1)
2900         {
2901           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2902             return false;
2903         }
2904
2905       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2906       BFD_ASSERT (s != NULL);
2907
2908       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
2909          first entry.  */
2910       if (s->_raw_size == 0)
2911         s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2912
2913       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
2914          not generating a shared library, then set the symbol to this
2915          location in the .plt.  This is required to make function
2916          pointers compare as equal between the normal executable and
2917          the shared library.  */
2918       if (! info->shared
2919           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2920         {
2921           h->root.u.def.section = s;
2922           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
2923         }
2924
2925       h->plt.offset = s->_raw_size;
2926
2927       /* Make room for this entry.  */
2928       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2929
2930       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
2931          will be placed in the .got section by the linker script.  */
2932       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
2933       BFD_ASSERT (s != NULL);
2934       s->_raw_size += 4;
2935
2936       /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
2937
2938       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
2939       BFD_ASSERT (s != NULL);
2940       s->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2941
2942       return true;
2943     }
2944
2945   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
2946      processor independent code will have arranged for us to see the
2947      real definition first, and we can just use the same value.  */
2948   if (h->weakdef != NULL)
2949     {
2950       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2951                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2952       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
2953       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
2954       return true;
2955     }
2956
2957   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
2958      is not a function.  */
2959
2960   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
2961      only references to the symbol are via the global offset table.
2962      For such cases we need not do anything here; the relocations will
2963      be handled correctly by relocate_section.  */
2964   if (info->shared)
2965     return true;
2966
2967   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
2968      become part of the .bss section of the executable.  There will be
2969      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
2970      object will contain position independent code, so all references
2971      from the dynamic object to this symbol will go through the global
2972      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
2973      determine the address it must put in the global offset table, so
2974      both the dynamic object and the regular object will refer to the
2975      same memory location for the variable.  */
2976   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
2977   BFD_ASSERT (s != NULL);
2978
2979   /* We must generate a R_ARM_COPY reloc to tell the dynamic linker to
2980      copy the initial value out of the dynamic object and into the
2981      runtime process image.  We need to remember the offset into the
2982      .rel.bss section we are going to use.  */
2983   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2984     {
2985       asection *srel;
2986
2987       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.bss");
2988       BFD_ASSERT (srel != NULL);
2989       srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
2990       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
2991     }
2992
2993   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
2994      have no idea how ELF linkers handle this.  */
2995   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
2996   if (power_of_two > 3)
2997     power_of_two = 3;
2998
2999   /* Apply the required alignment.  */
3000   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
3001                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
3002   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
3003     {
3004       if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
3005         return false;
3006     }
3007
3008   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
3009   h->root.u.def.section = s;
3010   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
3011
3012   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
3013   s->_raw_size += h->size;
3014
3015   return true;
3016 }
3017
3018 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
3019
3020 static boolean
3021 elf32_arm_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
3022      bfd * output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3023      struct bfd_link_info * info;
3024 {
3025   bfd * dynobj;
3026   asection * s;
3027   boolean plt;
3028   boolean relocs;
3029
3030   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3031   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
3032
3033   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3034     {
3035       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
3036       if (! info->shared)
3037         {
3038           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
3039           BFD_ASSERT (s != NULL);
3040           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
3041           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
3042         }
3043     }
3044   else
3045     {
3046       /* We may have created entries in the .rel.got section.
3047          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
3048          not actually use these entries.  Reset the size of .rel.got,
3049          which will cause it to get stripped from the output file
3050          below.  */
3051       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
3052       if (s != NULL)
3053         s->_raw_size = 0;
3054     }
3055
3056   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
3057      PC relative relocs against symbols defined in a regular object.
3058      We allocated space for them in the check_relocs routine, but we
3059      will not fill them in in the relocate_section routine.  */
3060   if (info->shared && info->symbolic)
3061     elf32_arm_link_hash_traverse (elf32_arm_hash_table (info),
3062                                   elf32_arm_discard_copies,
3063                                   (PTR) NULL);
3064
3065   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
3066      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
3067      memory for them.  */
3068   plt = false;
3069   relocs = false;
3070   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
3071     {
3072       const char * name;
3073       boolean strip;
3074
3075       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
3076         continue;
3077
3078       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
3079          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
3080       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
3081
3082       strip = false;
3083
3084       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
3085         {
3086           if (s->_raw_size == 0)
3087             {
3088               /* Strip this section if we don't need it; see the
3089                  comment below.  */
3090               strip = true;
3091             }
3092           else
3093             {
3094               /* Remember whether there is a PLT.  */
3095               plt = true;
3096             }
3097         }
3098       else if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
3099         {
3100           if (s->_raw_size == 0)
3101             {
3102               /* If we don't need this section, strip it from the
3103                  output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
3104                  .rel.plt.  We must create both sections in
3105                  create_dynamic_sections, because they must be created
3106                  before the linker maps input sections to output
3107                  sections.  The linker does that before
3108                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
3109                  function which decides whether anything needs to go
3110                  into these sections.  */
3111               strip = true;
3112             }
3113           else
3114             {
3115               /* Remember whether there are any reloc sections other
3116                  than .rel.plt.  */
3117               if (strcmp (name, ".rel.plt") != 0)
3118                 relocs = true;
3119
3120               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
3121                  to copy relocs into the output file.  */
3122               s->reloc_count = 0;
3123             }
3124         }
3125       else if (strncmp (name, ".got", 4) != 0)
3126         {
3127           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
3128           continue;
3129         }
3130
3131       if (strip)
3132         {
3133           asection ** spp;
3134
3135           for (spp = &s->output_section->owner->sections;
3136                *spp != s->output_section;
3137                spp = &(*spp)->next)
3138             ;
3139           *spp = s->output_section->next;
3140           --s->output_section->owner->section_count;
3141
3142           continue;
3143         }
3144
3145       /* Allocate memory for the section contents.  */
3146       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
3147       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
3148         return false;
3149     }
3150
3151   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3152     {
3153       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
3154          values later, in elf32_arm_finish_dynamic_sections, but we
3155          must add the entries now so that we get the correct size for
3156          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
3157          dynamic linker and used by the debugger.  */
3158 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
3159   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
3160
3161       if (!info->shared)
3162         {
3163           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
3164             return false;
3165         }
3166
3167       if (plt)
3168         {
3169           if (   !add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
3170               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
3171               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_REL)
3172               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
3173             return false;
3174         }
3175
3176       if (relocs)
3177         {
3178           if (   !add_dynamic_entry (DT_REL, 0)
3179               || !add_dynamic_entry (DT_RELSZ, 0)
3180               || !add_dynamic_entry (DT_RELENT, sizeof (Elf32_External_Rel)))
3181             return false;
3182         }
3183
3184       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
3185         {
3186           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
3187             return false;
3188           info->flags |= DF_TEXTREL;
3189         }
3190     }
3191 #undef add_synamic_entry
3192
3193   return true;
3194 }
3195
3196 /* This function is called via elf32_arm_link_hash_traverse if we are
3197    creating a shared object with -Bsymbolic.  It discards the space
3198    allocated to copy PC relative relocs against symbols which are
3199    defined in regular objects.  We allocated space for them in the
3200    check_relocs routine, but we won't fill them in in the
3201    relocate_section routine.  */
3202
3203 static boolean
3204 elf32_arm_discard_copies (h, ignore)
3205      struct elf32_arm_link_hash_entry * h;
3206      PTR ignore ATTRIBUTE_UNUSED;
3207 {
3208   struct elf32_arm_pcrel_relocs_copied * s;
3209
3210   /* We only discard relocs for symbols defined in a regular object.  */
3211   if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3212     return true;
3213
3214   for (s = h->pcrel_relocs_copied; s != NULL; s = s->next)
3215     s->section->_raw_size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
3216
3217   return true;
3218 }
3219
3220 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
3221    dynamic sections here.  */
3222
3223 static boolean
3224 elf32_arm_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
3225      bfd * output_bfd;
3226      struct bfd_link_info * info;
3227      struct elf_link_hash_entry * h;
3228      Elf_Internal_Sym * sym;
3229 {
3230   bfd * dynobj;
3231
3232   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3233
3234   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
3235     {
3236       asection * splt;
3237       asection * sgot;
3238       asection * srel;
3239       bfd_vma plt_index;
3240       bfd_vma got_offset;
3241       Elf_Internal_Rel rel;
3242
3243       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
3244          it up.  */
3245
3246       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
3247
3248       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
3249       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3250       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
3251       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srel != NULL);
3252
3253       /* Get the index in the procedure linkage table which
3254          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
3255          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
3256          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
3257       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
3258
3259       /* Get the offset into the .got table of the entry that
3260          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
3261          The first three are reserved.  */
3262       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
3263
3264       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
3265       bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[0],
3266                   splt->contents + h->plt.offset + 0);
3267       bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[1],
3268                   splt->contents + h->plt.offset + 4);
3269       bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt_entry[2],
3270                   splt->contents + h->plt.offset + 8);
3271       bfd_put_32 (output_bfd,
3272                       (sgot->output_section->vma
3273                        + sgot->output_offset
3274                        + got_offset
3275                        - splt->output_section->vma
3276                        - splt->output_offset
3277                        - h->plt.offset - 12),
3278                       splt->contents + h->plt.offset + 12);
3279
3280       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
3281       bfd_put_32 (output_bfd,
3282                   (splt->output_section->vma
3283                    + splt->output_offset),
3284                   sgot->contents + got_offset);
3285
3286       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
3287       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
3288                       + sgot->output_offset
3289                       + got_offset);
3290       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_JUMP_SLOT);
3291       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3292                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
3293                                  + plt_index));
3294
3295       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3296         {
3297           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
3298              the .plt section.  Leave the value alone.  */
3299           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3300           /* If the symbol is weak, we do need to clear the value.
3301              Otherwise, the PLT entry would provide a definition for
3302              the symbol even if the symbol wasn't defined anywhere,
3303              and so the symbol would never be NULL.  */
3304           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK)
3305               == 0)
3306             sym->st_value = 0;
3307         }
3308     }
3309
3310   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
3311     {
3312       asection * sgot;
3313       asection * srel;
3314       Elf_Internal_Rel rel;
3315
3316       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
3317          up.  */
3318       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
3319       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
3320       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srel != NULL);
3321
3322       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
3323                       + sgot->output_offset
3324                       + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
3325
3326       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
3327          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in
3328          the global offset table will already have been initialized in
3329          the relocate_section function.  */
3330       if (info->shared
3331           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
3332           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
3333         rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_ARM_RELATIVE);
3334       else
3335         {
3336           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + h->got.offset);
3337           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_GLOB_DAT);
3338         }
3339
3340       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3341                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
3342                                  + srel->reloc_count));
3343       ++srel->reloc_count;
3344     }
3345
3346   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
3347     {
3348       asection * s;
3349       Elf_Internal_Rel rel;
3350
3351       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
3352       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
3353                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3354                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
3355
3356       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
3357                                    ".rel.bss");
3358       BFD_ASSERT (s != NULL);
3359
3360       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
3361                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
3362                       + h->root.u.def.section->output_offset);
3363       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_ARM_COPY);
3364       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
3365                                 ((Elf32_External_Rel *) s->contents
3366                                  + s->reloc_count));
3367       ++s->reloc_count;
3368     }
3369
3370   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
3371   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
3372       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
3373     sym->st_shndx = SHN_ABS;
3374
3375   return true;
3376 }
3377
3378 /* Finish up the dynamic sections.  */
3379
3380 static boolean
3381 elf32_arm_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
3382      bfd * output_bfd;
3383      struct bfd_link_info * info;
3384 {
3385   bfd * dynobj;
3386   asection * sgot;
3387   asection * sdyn;
3388
3389   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3390
3391   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
3392   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
3393   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3394
3395   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
3396     {
3397       asection *splt;
3398       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3399
3400       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
3401       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
3402
3403       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
3404       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
3405
3406       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3407         {
3408           Elf_Internal_Dyn dyn;
3409           const char * name;
3410           asection * s;
3411
3412           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
3413
3414           switch (dyn.d_tag)
3415             {
3416             default:
3417               break;
3418
3419             case DT_PLTGOT:
3420               name = ".got";
3421               goto get_vma;
3422             case DT_JMPREL:
3423               name = ".rel.plt";
3424             get_vma:
3425               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
3426               BFD_ASSERT (s != NULL);
3427               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
3428               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3429               break;
3430
3431             case DT_PLTRELSZ:
3432               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3433               BFD_ASSERT (s != NULL);
3434               if (s->_cooked_size != 0)
3435                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
3436               else
3437                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
3438               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3439               break;
3440
3441             case DT_RELSZ:
3442               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
3443                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
3444                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
3445                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
3446                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
3447                  here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
3448                  the linker script arranges for .rel.plt to follow all
3449                  other relocation sections, we don't have to worry
3450                  about changing the DT_REL entry.  */
3451               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
3452               if (s != NULL)
3453                 {
3454                   if (s->_cooked_size != 0)
3455                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
3456                   else
3457                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
3458                 }
3459               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3460               break;
3461             }
3462         }
3463
3464       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
3465       if (splt->_raw_size > 0)
3466         {
3467           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[0], splt->contents +  0);
3468           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[1], splt->contents +  4);
3469           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[2], splt->contents +  8);
3470           bfd_put_32 (output_bfd, elf32_arm_plt0_entry[3], splt->contents + 12);
3471         }
3472
3473       /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
3474          really seem like the right value.  */
3475       elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3476     }
3477
3478   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
3479   if (sgot->_raw_size > 0)
3480     {
3481       if (sdyn == NULL)
3482         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
3483       else
3484         bfd_put_32 (output_bfd,
3485                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
3486                     sgot->contents);
3487       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
3488       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
3489     }
3490
3491   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3492
3493   return true;
3494 }
3495
3496 static void
3497 elf32_arm_post_process_headers (abfd, link_info)
3498      bfd * abfd;
3499      struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
3500 {
3501   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
3502
3503   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
3504
3505   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI]      = ARM_ELF_OS_ABI_VERSION;
3506   i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION] = ARM_ELF_ABI_VERSION;
3507 }
3508
3509 static enum elf_reloc_type_class
3510 elf32_arm_reloc_type_class (rela)
3511      const Elf_Internal_Rela *rela;
3512 {
3513   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
3514     {
3515     case R_ARM_RELATIVE:
3516       return reloc_class_relative;
3517     case R_ARM_JUMP_SLOT:
3518       return reloc_class_plt;
3519     case R_ARM_COPY:
3520       return reloc_class_copy;
3521     default:
3522       return reloc_class_normal;
3523     }
3524 }
3525
3526
3527 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_arm
3528 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_ARM
3529 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x8000
3530
3531 #define bfd_elf32_bfd_copy_private_bfd_data     elf32_arm_copy_private_bfd_data
3532 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data    elf32_arm_merge_private_bfd_data
3533 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags         elf32_arm_set_private_flags
3534 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data    elf32_arm_print_private_bfd_data
3535 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create    elf32_arm_link_hash_table_create
3536 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup         elf32_arm_reloc_type_lookup
3537 #define bfd_elf32_find_nearest_line             elf32_arm_find_nearest_line
3538
3539 #define elf_backend_get_symbol_type             elf32_arm_get_symbol_type
3540 #define elf_backend_gc_mark_hook                elf32_arm_gc_mark_hook
3541 #define elf_backend_gc_sweep_hook               elf32_arm_gc_sweep_hook
3542 #define elf_backend_check_relocs                elf32_arm_check_relocs
3543 #define elf_backend_relocate_section            elf32_arm_relocate_section
3544 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol       elf32_arm_adjust_dynamic_symbol
3545 #define elf_backend_create_dynamic_sections     _bfd_elf_create_dynamic_sections
3546 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol       elf32_arm_finish_dynamic_symbol
3547 #define elf_backend_finish_dynamic_sections     elf32_arm_finish_dynamic_sections
3548 #define elf_backend_size_dynamic_sections       elf32_arm_size_dynamic_sections
3549 #define elf_backend_post_process_headers        elf32_arm_post_process_headers
3550 #define elf_backend_reloc_type_class            elf32_arm_reloc_type_class
3551
3552 #define elf_backend_can_gc_sections 1
3553 #define elf_backend_plt_readonly    1
3554 #define elf_backend_want_got_plt    1
3555 #define elf_backend_want_plt_sym    0
3556
3557 #define elf_backend_got_header_size     12
3558 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
3559
3560 #include "elf32-target.h"