Revert PR16467 change
[external/binutils.git] / bfd / elf32-avr.c
1 /* AVR-specific support for 32-bit ELF
2    Copyright (C) 1999-2016 Free Software Foundation, Inc.
3    Contributed by Denis Chertykov <denisc@overta.ru>
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor,
20    Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfd.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "elf-bfd.h"
26 #include "elf/avr.h"
27 #include "elf32-avr.h"
28 #include "bfd_stdint.h"
29
30 /* Enable debugging printout at stdout with this variable.  */
31 static bfd_boolean debug_relax = FALSE;
32
33 /* Enable debugging printout at stdout with this variable.  */
34 static bfd_boolean debug_stubs = FALSE;
35
36 static bfd_reloc_status_type
37 bfd_elf_avr_diff_reloc (bfd *, arelent *, asymbol *, void *,
38                         asection *, bfd *, char **);
39
40 /* Hash table initialization and handling.  Code is taken from the hppa port
41    and adapted to the needs of AVR.  */
42
43 /* We use two hash tables to hold information for linking avr objects.
44
45    The first is the elf32_avr_link_hash_table which is derived from the
46    stanard ELF linker hash table.  We use this as a place to attach the other
47    hash table and some static information.
48
49    The second is the stub hash table which is derived from the base BFD
50    hash table.  The stub hash table holds the information on the linker
51    stubs.  */
52
53 struct elf32_avr_stub_hash_entry
54 {
55   /* Base hash table entry structure.  */
56   struct bfd_hash_entry bh_root;
57
58   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
59   bfd_vma stub_offset;
60
61   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
62      value when building the stubs (so the stub knows where to jump).  */
63   bfd_vma target_value;
64
65   /* This way we could mark stubs to be no longer necessary.  */
66   bfd_boolean is_actually_needed;
67 };
68
69 struct elf32_avr_link_hash_table
70 {
71   /* The main hash table.  */
72   struct elf_link_hash_table etab;
73
74   /* The stub hash table.  */
75   struct bfd_hash_table bstab;
76
77   bfd_boolean no_stubs;
78
79   /* Linker stub bfd.  */
80   bfd *stub_bfd;
81
82   /* The stub section.  */
83   asection *stub_sec;
84
85   /* Usually 0, unless we are generating code for a bootloader.  Will
86      be initialized by elf32_avr_size_stubs to the vma offset of the
87      output section associated with the stub section.  */
88   bfd_vma vector_base;
89
90   /* Assorted information used by elf32_avr_size_stubs.  */
91   unsigned int        bfd_count;
92   unsigned int        top_index;
93   asection **         input_list;
94   Elf_Internal_Sym ** all_local_syms;
95
96   /* Tables for mapping vma beyond the 128k boundary to the address of the
97      corresponding stub.  (AMT)
98      "amt_max_entry_cnt" reflects the number of entries that memory is allocated
99      for in the "amt_stub_offsets" and "amt_destination_addr" arrays.
100      "amt_entry_cnt" informs how many of these entries actually contain
101      useful data.  */
102   unsigned int amt_entry_cnt;
103   unsigned int amt_max_entry_cnt;
104   bfd_vma *    amt_stub_offsets;
105   bfd_vma *    amt_destination_addr;
106 };
107
108 /* Various hash macros and functions.  */
109 #define avr_link_hash_table(p) \
110   /* PR 3874: Check that we have an AVR style hash table before using it.  */\
111   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
112   == AVR_ELF_DATA ? ((struct elf32_avr_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
113
114 #define avr_stub_hash_entry(ent) \
115   ((struct elf32_avr_stub_hash_entry *)(ent))
116
117 #define avr_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
118   ((struct elf32_avr_stub_hash_entry *) \
119    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
120
121 static reloc_howto_type elf_avr_howto_table[] =
122 {
123   HOWTO (R_AVR_NONE,            /* type */
124          0,                     /* rightshift */
125          3,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
126          0,                     /* bitsize */
127          FALSE,                 /* pc_relative */
128          0,                     /* bitpos */
129          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
130          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
131          "R_AVR_NONE",          /* name */
132          FALSE,                 /* partial_inplace */
133          0,                     /* src_mask */
134          0,                     /* dst_mask */
135          FALSE),                /* pcrel_offset */
136
137   HOWTO (R_AVR_32,              /* type */
138          0,                     /* rightshift */
139          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
140          32,                    /* bitsize */
141          FALSE,                 /* pc_relative */
142          0,                     /* bitpos */
143          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
144          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
145          "R_AVR_32",            /* name */
146          FALSE,                 /* partial_inplace */
147          0xffffffff,            /* src_mask */
148          0xffffffff,            /* dst_mask */
149          FALSE),                /* pcrel_offset */
150
151   /* A 7 bit PC relative relocation.  */
152   HOWTO (R_AVR_7_PCREL,         /* type */
153          1,                     /* rightshift */
154          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
155          7,                     /* bitsize */
156          TRUE,                  /* pc_relative */
157          3,                     /* bitpos */
158          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
159          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
160          "R_AVR_7_PCREL",       /* name */
161          FALSE,                 /* partial_inplace */
162          0xffff,                /* src_mask */
163          0xffff,                /* dst_mask */
164          TRUE),                 /* pcrel_offset */
165
166   /* A 13 bit PC relative relocation.  */
167   HOWTO (R_AVR_13_PCREL,        /* type */
168          1,                     /* rightshift */
169          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
170          13,                    /* bitsize */
171          TRUE,                  /* pc_relative */
172          0,                     /* bitpos */
173          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
174          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
175          "R_AVR_13_PCREL",      /* name */
176          FALSE,                 /* partial_inplace */
177          0xfff,                 /* src_mask */
178          0xfff,                 /* dst_mask */
179          TRUE),                 /* pcrel_offset */
180
181   /* A 16 bit absolute relocation.  */
182   HOWTO (R_AVR_16,              /* type */
183          0,                     /* rightshift */
184          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
185          16,                    /* bitsize */
186          FALSE,                 /* pc_relative */
187          0,                     /* bitpos */
188          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
189          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
190          "R_AVR_16",            /* name */
191          FALSE,                 /* partial_inplace */
192          0xffff,                /* src_mask */
193          0xffff,                /* dst_mask */
194          FALSE),                /* pcrel_offset */
195
196   /* A 16 bit absolute relocation for command address
197      Will be changed when linker stubs are needed.  */
198   HOWTO (R_AVR_16_PM,           /* type */
199          1,                     /* rightshift */
200          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
201          16,                    /* bitsize */
202          FALSE,                 /* pc_relative */
203          0,                     /* bitpos */
204          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
205          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
206          "R_AVR_16_PM",         /* name */
207          FALSE,                 /* partial_inplace */
208          0xffff,                /* src_mask */
209          0xffff,                /* dst_mask */
210          FALSE),                /* pcrel_offset */
211   /* A low 8 bit absolute relocation of 16 bit address.
212      For LDI command.  */
213   HOWTO (R_AVR_LO8_LDI,         /* type */
214          0,                     /* rightshift */
215          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
216          8,                     /* bitsize */
217          FALSE,                 /* pc_relative */
218          0,                     /* bitpos */
219          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
220          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
221          "R_AVR_LO8_LDI",       /* name */
222          FALSE,                 /* partial_inplace */
223          0xffff,                /* src_mask */
224          0xffff,                /* dst_mask */
225          FALSE),                /* pcrel_offset */
226   /* A high 8 bit absolute relocation of 16 bit address.
227      For LDI command.  */
228   HOWTO (R_AVR_HI8_LDI,         /* type */
229          8,                     /* rightshift */
230          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
231          8,                     /* bitsize */
232          FALSE,                 /* pc_relative */
233          0,                     /* bitpos */
234          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
235          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
236          "R_AVR_HI8_LDI",       /* name */
237          FALSE,                 /* partial_inplace */
238          0xffff,                /* src_mask */
239          0xffff,                /* dst_mask */
240          FALSE),                /* pcrel_offset */
241   /* A high 6 bit absolute relocation of 22 bit address.
242      For LDI command.  As well second most significant 8 bit value of
243      a 32 bit link-time constant.  */
244   HOWTO (R_AVR_HH8_LDI,         /* type */
245          16,                    /* rightshift */
246          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
247          8,                     /* bitsize */
248          FALSE,                 /* pc_relative */
249          0,                     /* bitpos */
250          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
251          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
252          "R_AVR_HH8_LDI",       /* name */
253          FALSE,                 /* partial_inplace */
254          0xffff,                /* src_mask */
255          0xffff,                /* dst_mask */
256          FALSE),                /* pcrel_offset */
257   /* A negative low 8 bit absolute relocation of 16 bit address.
258      For LDI command.  */
259   HOWTO (R_AVR_LO8_LDI_NEG,     /* type */
260          0,                     /* rightshift */
261          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
262          8,                     /* bitsize */
263          FALSE,                 /* pc_relative */
264          0,                     /* bitpos */
265          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
266          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
267          "R_AVR_LO8_LDI_NEG",   /* name */
268          FALSE,                 /* partial_inplace */
269          0xffff,                /* src_mask */
270          0xffff,                /* dst_mask */
271          FALSE),                /* pcrel_offset */
272   /* A negative high 8 bit absolute relocation of 16 bit address.
273      For LDI command.  */
274   HOWTO (R_AVR_HI8_LDI_NEG,     /* type */
275          8,                     /* rightshift */
276          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
277          8,                     /* bitsize */
278          FALSE,                 /* pc_relative */
279          0,                     /* bitpos */
280          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
281          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
282          "R_AVR_HI8_LDI_NEG",   /* name */
283          FALSE,                 /* partial_inplace */
284          0xffff,                /* src_mask */
285          0xffff,                /* dst_mask */
286          FALSE),                /* pcrel_offset */
287   /* A negative high 6 bit absolute relocation of 22 bit address.
288      For LDI command.  */
289   HOWTO (R_AVR_HH8_LDI_NEG,     /* type */
290          16,                    /* rightshift */
291          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
292          8,                     /* bitsize */
293          FALSE,                 /* pc_relative */
294          0,                     /* bitpos */
295          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
296          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
297          "R_AVR_HH8_LDI_NEG",   /* name */
298          FALSE,                 /* partial_inplace */
299          0xffff,                /* src_mask */
300          0xffff,                /* dst_mask */
301          FALSE),                /* pcrel_offset */
302   /* A low 8 bit absolute relocation of 24 bit program memory address.
303      For LDI command.  Will not be changed when linker stubs are needed. */
304   HOWTO (R_AVR_LO8_LDI_PM,      /* type */
305          1,                     /* rightshift */
306          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
307          8,                     /* bitsize */
308          FALSE,                 /* pc_relative */
309          0,                     /* bitpos */
310          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
311          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
312          "R_AVR_LO8_LDI_PM",    /* name */
313          FALSE,                 /* partial_inplace */
314          0xffff,                /* src_mask */
315          0xffff,                /* dst_mask */
316          FALSE),                /* pcrel_offset */
317   /* A low 8 bit absolute relocation of 24 bit program memory address.
318      For LDI command.  Will not be changed when linker stubs are needed. */
319   HOWTO (R_AVR_HI8_LDI_PM,      /* type */
320          9,                     /* rightshift */
321          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
322          8,                     /* bitsize */
323          FALSE,                 /* pc_relative */
324          0,                     /* bitpos */
325          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
326          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
327          "R_AVR_HI8_LDI_PM",    /* name */
328          FALSE,                 /* partial_inplace */
329          0xffff,                /* src_mask */
330          0xffff,                /* dst_mask */
331          FALSE),                /* pcrel_offset */
332   /* A low 8 bit absolute relocation of 24 bit program memory address.
333      For LDI command.  Will not be changed when linker stubs are needed. */
334   HOWTO (R_AVR_HH8_LDI_PM,      /* type */
335          17,                    /* rightshift */
336          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
337          8,                     /* bitsize */
338          FALSE,                 /* pc_relative */
339          0,                     /* bitpos */
340          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
341          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
342          "R_AVR_HH8_LDI_PM",    /* name */
343          FALSE,                 /* partial_inplace */
344          0xffff,                /* src_mask */
345          0xffff,                /* dst_mask */
346          FALSE),                /* pcrel_offset */
347   /* A low 8 bit absolute relocation of 24 bit program memory address.
348      For LDI command.  Will not be changed when linker stubs are needed. */
349   HOWTO (R_AVR_LO8_LDI_PM_NEG,  /* type */
350          1,                     /* rightshift */
351          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
352          8,                     /* bitsize */
353          FALSE,                 /* pc_relative */
354          0,                     /* bitpos */
355          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
356          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
357          "R_AVR_LO8_LDI_PM_NEG", /* name */
358          FALSE,                 /* partial_inplace */
359          0xffff,                /* src_mask */
360          0xffff,                /* dst_mask */
361          FALSE),                /* pcrel_offset */
362   /* A low 8 bit absolute relocation of 24 bit program memory address.
363      For LDI command.  Will not be changed when linker stubs are needed. */
364   HOWTO (R_AVR_HI8_LDI_PM_NEG,  /* type */
365          9,                     /* rightshift */
366          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
367          8,                     /* bitsize */
368          FALSE,                 /* pc_relative */
369          0,                     /* bitpos */
370          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
371          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
372          "R_AVR_HI8_LDI_PM_NEG", /* name */
373          FALSE,                 /* partial_inplace */
374          0xffff,                /* src_mask */
375          0xffff,                /* dst_mask */
376          FALSE),                /* pcrel_offset */
377   /* A low 8 bit absolute relocation of 24 bit program memory address.
378      For LDI command.  Will not be changed when linker stubs are needed. */
379   HOWTO (R_AVR_HH8_LDI_PM_NEG,  /* type */
380          17,                    /* rightshift */
381          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
382          8,                     /* bitsize */
383          FALSE,                 /* pc_relative */
384          0,                     /* bitpos */
385          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
386          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
387          "R_AVR_HH8_LDI_PM_NEG", /* name */
388          FALSE,                 /* partial_inplace */
389          0xffff,                /* src_mask */
390          0xffff,                /* dst_mask */
391          FALSE),                /* pcrel_offset */
392   /* Relocation for CALL command in ATmega.  */
393   HOWTO (R_AVR_CALL,            /* type */
394          1,                     /* rightshift */
395          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
396          23,                    /* bitsize */
397          FALSE,                 /* pc_relative */
398          0,                     /* bitpos */
399          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
400          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
401          "R_AVR_CALL",          /* name */
402          FALSE,                 /* partial_inplace */
403          0xffffffff,            /* src_mask */
404          0xffffffff,            /* dst_mask */
405          FALSE),                        /* pcrel_offset */
406   /* A 16 bit absolute relocation of 16 bit address.
407      For LDI command.  */
408   HOWTO (R_AVR_LDI,             /* type */
409          0,                     /* rightshift */
410          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
411          16,                    /* bitsize */
412          FALSE,                 /* pc_relative */
413          0,                     /* bitpos */
414          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
415          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
416          "R_AVR_LDI",           /* name */
417          FALSE,                 /* partial_inplace */
418          0xffff,                /* src_mask */
419          0xffff,                /* dst_mask */
420          FALSE),                /* pcrel_offset */
421   /* A 6 bit absolute relocation of 6 bit offset.
422      For ldd/sdd command.  */
423   HOWTO (R_AVR_6,               /* type */
424          0,                     /* rightshift */
425          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
426          6,                     /* bitsize */
427          FALSE,                 /* pc_relative */
428          0,                     /* bitpos */
429          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
430          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
431          "R_AVR_6",             /* name */
432          FALSE,                 /* partial_inplace */
433          0xffff,                /* src_mask */
434          0xffff,                /* dst_mask */
435          FALSE),                /* pcrel_offset */
436   /* A 6 bit absolute relocation of 6 bit offset.
437      For sbiw/adiw command.  */
438   HOWTO (R_AVR_6_ADIW,          /* type */
439          0,                     /* rightshift */
440          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
441          6,                     /* bitsize */
442          FALSE,                 /* pc_relative */
443          0,                     /* bitpos */
444          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
445          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
446          "R_AVR_6_ADIW",        /* name */
447          FALSE,                 /* partial_inplace */
448          0xffff,                /* src_mask */
449          0xffff,                /* dst_mask */
450          FALSE),                /* pcrel_offset */
451   /* Most significant 8 bit value of a 32 bit link-time constant.  */
452   HOWTO (R_AVR_MS8_LDI,         /* type */
453          24,                    /* rightshift */
454          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
455          8,                     /* bitsize */
456          FALSE,                 /* pc_relative */
457          0,                     /* bitpos */
458          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
459          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
460          "R_AVR_MS8_LDI",       /* name */
461          FALSE,                 /* partial_inplace */
462          0xffff,                /* src_mask */
463          0xffff,                /* dst_mask */
464          FALSE),                /* pcrel_offset */
465   /* Negative most significant 8 bit value of a 32 bit link-time constant.  */
466   HOWTO (R_AVR_MS8_LDI_NEG,     /* type */
467          24,                    /* rightshift */
468          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
469          8,                     /* bitsize */
470          FALSE,                 /* pc_relative */
471          0,                     /* bitpos */
472          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
473          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
474          "R_AVR_MS8_LDI_NEG",   /* name */
475          FALSE,                 /* partial_inplace */
476          0xffff,                /* src_mask */
477          0xffff,                /* dst_mask */
478          FALSE),                /* pcrel_offset */
479   /* A low 8 bit absolute relocation of 24 bit program memory address.
480      For LDI command.  Will be changed when linker stubs are needed.  */
481   HOWTO (R_AVR_LO8_LDI_GS,      /* type */
482          1,                     /* rightshift */
483          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
484          8,                     /* bitsize */
485          FALSE,                 /* pc_relative */
486          0,                     /* bitpos */
487          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
488          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
489          "R_AVR_LO8_LDI_GS",    /* name */
490          FALSE,                 /* partial_inplace */
491          0xffff,                /* src_mask */
492          0xffff,                /* dst_mask */
493          FALSE),                /* pcrel_offset */
494   /* A low 8 bit absolute relocation of 24 bit program memory address.
495      For LDI command.  Will be changed when linker stubs are needed.  */
496   HOWTO (R_AVR_HI8_LDI_GS,      /* type */
497          9,                     /* rightshift */
498          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
499          8,                     /* bitsize */
500          FALSE,                 /* pc_relative */
501          0,                     /* bitpos */
502          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
503          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
504          "R_AVR_HI8_LDI_GS",    /* name */
505          FALSE,                 /* partial_inplace */
506          0xffff,                /* src_mask */
507          0xffff,                /* dst_mask */
508          FALSE),                /* pcrel_offset */
509   /* 8 bit offset.  */
510   HOWTO (R_AVR_8,               /* type */
511          0,                     /* rightshift */
512          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
513          8,                     /* bitsize */
514          FALSE,                 /* pc_relative */
515          0,                     /* bitpos */
516          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
517          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
518          "R_AVR_8",             /* name */
519          FALSE,                 /* partial_inplace */
520          0x000000ff,            /* src_mask */
521          0x000000ff,            /* dst_mask */
522          FALSE),                /* pcrel_offset */
523   /* lo8-part to use in  .byte lo8(sym).  */
524   HOWTO (R_AVR_8_LO8,           /* type */
525          0,                     /* rightshift */
526          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
527          8,                     /* bitsize */
528          FALSE,                 /* pc_relative */
529          0,                     /* bitpos */
530          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
531          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
532          "R_AVR_8_LO8",         /* name */
533          FALSE,                 /* partial_inplace */
534          0xffffff,              /* src_mask */
535          0xffffff,              /* dst_mask */
536          FALSE),                /* pcrel_offset */
537   /* hi8-part to use in  .byte hi8(sym).  */
538   HOWTO (R_AVR_8_HI8,           /* type */
539          8,                     /* rightshift */
540          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
541          8,                     /* bitsize */
542          FALSE,                 /* pc_relative */
543          0,                     /* bitpos */
544          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
545          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
546          "R_AVR_8_HI8",         /* name */
547          FALSE,                 /* partial_inplace */
548          0xffffff,              /* src_mask */
549          0xffffff,              /* dst_mask */
550          FALSE),                /* pcrel_offset */
551   /* hlo8-part to use in  .byte hlo8(sym).  */
552   HOWTO (R_AVR_8_HLO8,          /* type */
553          16,                    /* rightshift */
554          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
555          8,                     /* bitsize */
556          FALSE,                 /* pc_relative */
557          0,                     /* bitpos */
558          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
559          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
560          "R_AVR_8_HLO8",        /* name */
561          FALSE,                 /* partial_inplace */
562          0xffffff,              /* src_mask */
563          0xffffff,              /* dst_mask */
564          FALSE),                /* pcrel_offset */
565   HOWTO (R_AVR_DIFF8,           /* type */
566          0,                     /* rightshift */
567          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
568          8,                     /* bitsize */
569          FALSE,                 /* pc_relative */
570          0,                     /* bitpos */
571          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
572          bfd_elf_avr_diff_reloc, /* special_function */
573          "R_AVR_DIFF8",         /* name */
574          FALSE,                 /* partial_inplace */
575          0,                     /* src_mask */
576          0xff,                  /* dst_mask */
577          FALSE),                /* pcrel_offset */
578   HOWTO (R_AVR_DIFF16,          /* type */
579          0,                     /* rightshift */
580          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
581          16,                    /* bitsize */
582          FALSE,                 /* pc_relative */
583          0,                     /* bitpos */
584          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
585          bfd_elf_avr_diff_reloc,/* special_function */
586          "R_AVR_DIFF16",        /* name */
587          FALSE,                 /* partial_inplace */
588          0,                     /* src_mask */
589          0xffff,                /* dst_mask */
590          FALSE),                /* pcrel_offset */
591   HOWTO (R_AVR_DIFF32,          /* type */
592          0,                     /* rightshift */
593          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
594          32,                    /* bitsize */
595          FALSE,                 /* pc_relative */
596          0,                     /* bitpos */
597          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
598          bfd_elf_avr_diff_reloc,/* special_function */
599          "R_AVR_DIFF32",        /* name */
600          FALSE,                 /* partial_inplace */
601          0,                     /* src_mask */
602          0xffffffff,            /* dst_mask */
603          FALSE),                /* pcrel_offset */
604   /* 7 bit immediate for LDS/STS in Tiny core.  */
605   HOWTO (R_AVR_LDS_STS_16,  /* type */
606          0,                     /* rightshift */
607          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
608          7,                     /* bitsize */
609          FALSE,                 /* pc_relative */
610          0,                     /* bitpos */
611          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
612          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
613          "R_AVR_LDS_STS_16",    /* name */
614          FALSE,                 /* partial_inplace */
615          0xffff,                /* src_mask */
616          0xffff,                /* dst_mask */
617          FALSE),                /* pcrel_offset */
618
619   HOWTO (R_AVR_PORT6,           /* type */
620          0,                     /* rightshift */
621          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
622          6,                     /* bitsize */
623          FALSE,                 /* pc_relative */
624          0,                     /* bitpos */
625          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
626          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
627          "R_AVR_PORT6",         /* name */
628          FALSE,                 /* partial_inplace */
629          0xffffff,              /* src_mask */
630          0xffffff,              /* dst_mask */
631          FALSE),                /* pcrel_offset */
632   HOWTO (R_AVR_PORT5,           /* type */
633          0,                     /* rightshift */
634          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
635          5,                     /* bitsize */
636          FALSE,                 /* pc_relative */
637          0,                     /* bitpos */
638          complain_overflow_dont,/* complain_on_overflow */
639          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
640          "R_AVR_PORT5",         /* name */
641          FALSE,                 /* partial_inplace */
642          0xffffff,              /* src_mask */
643          0xffffff,              /* dst_mask */
644          FALSE),                /* pcrel_offset */
645
646   /* A 32 bit PC relative relocation.  */
647   HOWTO (R_AVR_32_PCREL,        /* type */
648          0,                             /* rightshift */
649          2,                             /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
650          32,                    /* bitsize */
651          TRUE,                  /* pc_relative */
652          0,                             /* bitpos */
653          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
654          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
655          "R_AVR_32_PCREL",      /* name */
656          FALSE,                 /* partial_inplace */
657          0xffffffff,    /* src_mask */
658          0xffffffff,    /* dst_mask */
659          TRUE),                 /* pcrel_offset */
660 };
661
662 /* Map BFD reloc types to AVR ELF reloc types.  */
663
664 struct avr_reloc_map
665 {
666   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
667   unsigned int elf_reloc_val;
668 };
669
670 static const struct avr_reloc_map avr_reloc_map[] =
671 {
672   { BFD_RELOC_NONE,                 R_AVR_NONE },
673   { BFD_RELOC_32,                   R_AVR_32 },
674   { BFD_RELOC_AVR_7_PCREL,          R_AVR_7_PCREL },
675   { BFD_RELOC_AVR_13_PCREL,         R_AVR_13_PCREL },
676   { BFD_RELOC_16,                   R_AVR_16 },
677   { BFD_RELOC_AVR_16_PM,            R_AVR_16_PM },
678   { BFD_RELOC_AVR_LO8_LDI,          R_AVR_LO8_LDI},
679   { BFD_RELOC_AVR_HI8_LDI,          R_AVR_HI8_LDI },
680   { BFD_RELOC_AVR_HH8_LDI,          R_AVR_HH8_LDI },
681   { BFD_RELOC_AVR_MS8_LDI,          R_AVR_MS8_LDI },
682   { BFD_RELOC_AVR_LO8_LDI_NEG,      R_AVR_LO8_LDI_NEG },
683   { BFD_RELOC_AVR_HI8_LDI_NEG,      R_AVR_HI8_LDI_NEG },
684   { BFD_RELOC_AVR_HH8_LDI_NEG,      R_AVR_HH8_LDI_NEG },
685   { BFD_RELOC_AVR_MS8_LDI_NEG,      R_AVR_MS8_LDI_NEG },
686   { BFD_RELOC_AVR_LO8_LDI_PM,       R_AVR_LO8_LDI_PM },
687   { BFD_RELOC_AVR_LO8_LDI_GS,       R_AVR_LO8_LDI_GS },
688   { BFD_RELOC_AVR_HI8_LDI_PM,       R_AVR_HI8_LDI_PM },
689   { BFD_RELOC_AVR_HI8_LDI_GS,       R_AVR_HI8_LDI_GS },
690   { BFD_RELOC_AVR_HH8_LDI_PM,       R_AVR_HH8_LDI_PM },
691   { BFD_RELOC_AVR_LO8_LDI_PM_NEG,   R_AVR_LO8_LDI_PM_NEG },
692   { BFD_RELOC_AVR_HI8_LDI_PM_NEG,   R_AVR_HI8_LDI_PM_NEG },
693   { BFD_RELOC_AVR_HH8_LDI_PM_NEG,   R_AVR_HH8_LDI_PM_NEG },
694   { BFD_RELOC_AVR_CALL,             R_AVR_CALL },
695   { BFD_RELOC_AVR_LDI,              R_AVR_LDI  },
696   { BFD_RELOC_AVR_6,                R_AVR_6    },
697   { BFD_RELOC_AVR_6_ADIW,           R_AVR_6_ADIW },
698   { BFD_RELOC_8,                    R_AVR_8 },
699   { BFD_RELOC_AVR_8_LO,             R_AVR_8_LO8 },
700   { BFD_RELOC_AVR_8_HI,             R_AVR_8_HI8 },
701   { BFD_RELOC_AVR_8_HLO,            R_AVR_8_HLO8 },
702   { BFD_RELOC_AVR_DIFF8,            R_AVR_DIFF8 },
703   { BFD_RELOC_AVR_DIFF16,           R_AVR_DIFF16 },
704   { BFD_RELOC_AVR_DIFF32,           R_AVR_DIFF32 },
705   { BFD_RELOC_AVR_LDS_STS_16,       R_AVR_LDS_STS_16},
706   { BFD_RELOC_AVR_PORT6,            R_AVR_PORT6},
707   { BFD_RELOC_AVR_PORT5,            R_AVR_PORT5},
708   { BFD_RELOC_32_PCREL,             R_AVR_32_PCREL}
709 };
710
711 /* Meant to be filled one day with the wrap around address for the
712    specific device.  I.e. should get the value 0x4000 for 16k devices,
713    0x8000 for 32k devices and so on.
714
715    We initialize it here with a value of 0x1000000 resulting in
716    that we will never suggest a wrap-around jump during relaxation.
717    The logic of the source code later on assumes that in
718    avr_pc_wrap_around one single bit is set.  */
719 static bfd_vma avr_pc_wrap_around = 0x10000000;
720
721 /* If this variable holds a value different from zero, the linker relaxation
722    machine will try to optimize call/ret sequences by a single jump
723    instruction. This option could be switched off by a linker switch.  */
724 static int avr_replace_call_ret_sequences = 1;
725 \f
726
727 /* Per-section relaxation related information for avr.  */
728
729 struct avr_relax_info
730 {
731   /* Track the avr property records that apply to this section.  */
732
733   struct
734   {
735     /* Number of records in the list.  */
736     unsigned count;
737
738     /* How many records worth of space have we allocated.  */
739     unsigned allocated;
740
741     /* The records, only COUNT records are initialised.  */
742     struct avr_property_record *items;
743   } records;
744 };
745
746 /* Per section data, specialised for avr.  */
747
748 struct elf_avr_section_data
749 {
750   /* The standard data must appear first.  */
751   struct bfd_elf_section_data elf;
752
753   /* Relaxation related information.  */
754   struct avr_relax_info relax_info;
755 };
756
757 /* Possibly initialise avr specific data for new section SEC from ABFD.  */
758
759 static bfd_boolean
760 elf_avr_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
761 {
762   if (!sec->used_by_bfd)
763     {
764       struct elf_avr_section_data *sdata;
765       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
766
767       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
768       if (sdata == NULL)
769         return FALSE;
770       sec->used_by_bfd = sdata;
771     }
772
773   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
774 }
775
776 /* Return a pointer to the relaxation information for SEC.  */
777
778 static struct avr_relax_info *
779 get_avr_relax_info (asection *sec)
780 {
781   struct elf_avr_section_data *section_data;
782
783   /* No info available if no section or if it is an output section.  */
784   if (!sec || sec == sec->output_section)
785     return NULL;
786
787   section_data = (struct elf_avr_section_data *) elf_section_data (sec);
788   return &section_data->relax_info;
789 }
790
791 /* Initialise the per section relaxation information for SEC.  */
792
793 static void
794 init_avr_relax_info (asection *sec)
795 {
796   struct avr_relax_info *relax_info = get_avr_relax_info (sec);
797
798   relax_info->records.count = 0;
799   relax_info->records.allocated = 0;
800   relax_info->records.items = NULL;
801 }
802
803 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
804
805 static struct bfd_hash_entry *
806 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
807                    struct bfd_hash_table *table,
808                    const char *string)
809 {
810   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
811      subclass.  */
812   if (entry == NULL)
813     {
814       entry = bfd_hash_allocate (table,
815                                  sizeof (struct elf32_avr_stub_hash_entry));
816       if (entry == NULL)
817         return entry;
818     }
819
820   /* Call the allocation method of the superclass.  */
821   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
822   if (entry != NULL)
823     {
824       struct elf32_avr_stub_hash_entry *hsh;
825
826       /* Initialize the local fields.  */
827       hsh = avr_stub_hash_entry (entry);
828       hsh->stub_offset = 0;
829       hsh->target_value = 0;
830     }
831
832   return entry;
833 }
834
835 /* This function is just a straight passthrough to the real
836    function in linker.c.  Its prupose is so that its address
837    can be compared inside the avr_link_hash_table macro.  */
838
839 static struct bfd_hash_entry *
840 elf32_avr_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry * entry,
841                              struct bfd_hash_table * table,
842                              const char * string)
843 {
844   return _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
845 }
846
847 /* Free the derived linker hash table.  */
848
849 static void
850 elf32_avr_link_hash_table_free (bfd *obfd)
851 {
852   struct elf32_avr_link_hash_table *htab
853     = (struct elf32_avr_link_hash_table *) obfd->link.hash;
854
855   /* Free the address mapping table.  */
856   if (htab->amt_stub_offsets != NULL)
857     free (htab->amt_stub_offsets);
858   if (htab->amt_destination_addr != NULL)
859     free (htab->amt_destination_addr);
860
861   bfd_hash_table_free (&htab->bstab);
862   _bfd_elf_link_hash_table_free (obfd);
863 }
864
865 /* Create the derived linker hash table.  The AVR ELF port uses the derived
866    hash table to keep information specific to the AVR ELF linker (without
867    using static variables).  */
868
869 static struct bfd_link_hash_table *
870 elf32_avr_link_hash_table_create (bfd *abfd)
871 {
872   struct elf32_avr_link_hash_table *htab;
873   bfd_size_type amt = sizeof (*htab);
874
875   htab = bfd_zmalloc (amt);
876   if (htab == NULL)
877     return NULL;
878
879   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&htab->etab, abfd,
880                                       elf32_avr_link_hash_newfunc,
881                                       sizeof (struct elf_link_hash_entry),
882                                       AVR_ELF_DATA))
883     {
884       free (htab);
885       return NULL;
886     }
887
888   /* Init the stub hash table too.  */
889   if (!bfd_hash_table_init (&htab->bstab, stub_hash_newfunc,
890                             sizeof (struct elf32_avr_stub_hash_entry)))
891     {
892       _bfd_elf_link_hash_table_free (abfd);
893       return NULL;
894     }
895   htab->etab.root.hash_table_free = elf32_avr_link_hash_table_free;
896
897   return &htab->etab.root;
898 }
899
900 /* Calculates the effective distance of a pc relative jump/call.  */
901
902 static int
903 avr_relative_distance_considering_wrap_around (unsigned int distance)
904 {
905   unsigned int wrap_around_mask = avr_pc_wrap_around - 1;
906   int dist_with_wrap_around = distance & wrap_around_mask;
907
908   if (dist_with_wrap_around > ((int) (avr_pc_wrap_around >> 1)))
909     dist_with_wrap_around -= avr_pc_wrap_around;
910
911   return dist_with_wrap_around;
912 }
913
914
915 static reloc_howto_type *
916 bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
917                                  bfd_reloc_code_real_type code)
918 {
919   unsigned int i;
920
921   for (i = 0;
922        i < sizeof (avr_reloc_map) / sizeof (struct avr_reloc_map);
923        i++)
924     if (avr_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
925       return &elf_avr_howto_table[avr_reloc_map[i].elf_reloc_val];
926
927   return NULL;
928 }
929
930 static reloc_howto_type *
931 bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
932                                  const char *r_name)
933 {
934   unsigned int i;
935
936   for (i = 0;
937        i < sizeof (elf_avr_howto_table) / sizeof (elf_avr_howto_table[0]);
938        i++)
939     if (elf_avr_howto_table[i].name != NULL
940         && strcasecmp (elf_avr_howto_table[i].name, r_name) == 0)
941       return &elf_avr_howto_table[i];
942
943   return NULL;
944 }
945
946 /* Set the howto pointer for an AVR ELF reloc.  */
947
948 static void
949 avr_info_to_howto_rela (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
950                         arelent *cache_ptr,
951                         Elf_Internal_Rela *dst)
952 {
953   unsigned int r_type;
954
955   r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
956   if (r_type >= (unsigned int) R_AVR_max)
957     {
958       _bfd_error_handler (_("%B: invalid AVR reloc number: %d"), abfd, r_type);
959       r_type = 0;
960     }
961   cache_ptr->howto = &elf_avr_howto_table[r_type];
962 }
963
964 static bfd_boolean
965 avr_stub_is_required_for_16_bit_reloc (bfd_vma relocation)
966 {
967   return (relocation >= 0x020000);
968 }
969
970 /* Returns the address of the corresponding stub if there is one.
971    Returns otherwise an address above 0x020000.  This function
972    could also be used, if there is no knowledge on the section where
973    the destination is found.  */
974
975 static bfd_vma
976 avr_get_stub_addr (bfd_vma srel,
977                    struct elf32_avr_link_hash_table *htab)
978 {
979   unsigned int sindex;
980   bfd_vma stub_sec_addr =
981               (htab->stub_sec->output_section->vma +
982                htab->stub_sec->output_offset);
983
984   for (sindex = 0; sindex < htab->amt_max_entry_cnt; sindex ++)
985     if (htab->amt_destination_addr[sindex] == srel)
986       return htab->amt_stub_offsets[sindex] + stub_sec_addr;
987
988   /* Return an address that could not be reached by 16 bit relocs.  */
989   return 0x020000;
990 }
991
992 /* Perform a diff relocation. Nothing to do, as the difference value is already
993    written into the section's contents. */
994
995 static bfd_reloc_status_type
996 bfd_elf_avr_diff_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
997                       arelent *reloc_entry ATTRIBUTE_UNUSED,
998               asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED,
999               void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1000               asection *input_section ATTRIBUTE_UNUSED,
1001               bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1002               char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1003 {
1004   return bfd_reloc_ok;
1005 }
1006
1007
1008 /* Perform a single relocation.  By default we use the standard BFD
1009    routines, but a few relocs, we have to do them ourselves.  */
1010
1011 static bfd_reloc_status_type
1012 avr_final_link_relocate (reloc_howto_type *                 howto,
1013                          bfd *                              input_bfd,
1014                          asection *                         input_section,
1015                          bfd_byte *                         contents,
1016                          Elf_Internal_Rela *                rel,
1017                          bfd_vma                            relocation,
1018                          struct elf32_avr_link_hash_table * htab)
1019 {
1020   bfd_reloc_status_type r = bfd_reloc_ok;
1021   bfd_vma               x;
1022   bfd_signed_vma        srel;
1023   bfd_signed_vma        reloc_addr;
1024   bfd_boolean           use_stubs = FALSE;
1025   /* Usually is 0, unless we are generating code for a bootloader.  */
1026   bfd_signed_vma        base_addr = htab->vector_base;
1027
1028   /* Absolute addr of the reloc in the final excecutable.  */
1029   reloc_addr = rel->r_offset + input_section->output_section->vma
1030                + input_section->output_offset;
1031
1032   switch (howto->type)
1033     {
1034     case R_AVR_7_PCREL:
1035       contents += rel->r_offset;
1036       srel = (bfd_signed_vma) relocation;
1037       srel += rel->r_addend;
1038       srel -= rel->r_offset;
1039       srel -= 2;        /* Branch instructions add 2 to the PC...  */
1040       srel -= (input_section->output_section->vma +
1041                input_section->output_offset);
1042
1043       if (srel & 1)
1044         return bfd_reloc_outofrange;
1045       if (srel > ((1 << 7) - 1) || (srel < - (1 << 7)))
1046         return bfd_reloc_overflow;
1047       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1048       x = (x & 0xfc07) | (((srel >> 1) << 3) & 0x3f8);
1049       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1050       break;
1051
1052     case R_AVR_13_PCREL:
1053       contents   += rel->r_offset;
1054       srel = (bfd_signed_vma) relocation;
1055       srel += rel->r_addend;
1056       srel -= rel->r_offset;
1057       srel -= 2;        /* Branch instructions add 2 to the PC...  */
1058       srel -= (input_section->output_section->vma +
1059                input_section->output_offset);
1060
1061       if (srel & 1)
1062         return bfd_reloc_outofrange;
1063
1064       srel = avr_relative_distance_considering_wrap_around (srel);
1065
1066       /* AVR addresses commands as words.  */
1067       srel >>= 1;
1068
1069       /* Check for overflow.  */
1070       if (srel < -2048 || srel > 2047)
1071         {
1072           /* Relative distance is too large.  */
1073
1074           /* Always apply WRAPAROUND for avr2, avr25, and avr4.  */
1075           switch (bfd_get_mach (input_bfd))
1076             {
1077             case bfd_mach_avr2:
1078             case bfd_mach_avr25:
1079             case bfd_mach_avr4:
1080               break;
1081
1082             default:
1083               return bfd_reloc_overflow;
1084             }
1085         }
1086
1087       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1088       x = (x & 0xf000) | (srel & 0xfff);
1089       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1090       break;
1091
1092     case R_AVR_LO8_LDI:
1093       contents += rel->r_offset;
1094       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1095       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1096       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1097       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1098       break;
1099
1100     case R_AVR_LDI:
1101       contents += rel->r_offset;
1102       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1103       if (((srel > 0) && (srel & 0xffff) > 255)
1104           || ((srel < 0) && ((-srel) & 0xffff) > 128))
1105         /* Remove offset for data/eeprom section.  */
1106         return bfd_reloc_overflow;
1107
1108       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1109       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1110       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1111       break;
1112
1113     case R_AVR_6:
1114       contents += rel->r_offset;
1115       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1116       if (((srel & 0xffff) > 63) || (srel < 0))
1117         /* Remove offset for data/eeprom section.  */
1118         return bfd_reloc_overflow;
1119       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1120       x = (x & 0xd3f8) | ((srel & 7) | ((srel & (3 << 3)) << 7)
1121                        | ((srel & (1 << 5)) << 8));
1122       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1123       break;
1124
1125     case R_AVR_6_ADIW:
1126       contents += rel->r_offset;
1127       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1128       if (((srel & 0xffff) > 63) || (srel < 0))
1129         /* Remove offset for data/eeprom section.  */
1130         return bfd_reloc_overflow;
1131       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1132       x = (x & 0xff30) | (srel & 0xf) | ((srel & 0x30) << 2);
1133       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1134       break;
1135
1136     case R_AVR_HI8_LDI:
1137       contents += rel->r_offset;
1138       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1139       srel = (srel >> 8) & 0xff;
1140       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1141       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1142       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1143       break;
1144
1145     case R_AVR_HH8_LDI:
1146       contents += rel->r_offset;
1147       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1148       srel = (srel >> 16) & 0xff;
1149       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1150       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1151       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1152       break;
1153
1154     case R_AVR_MS8_LDI:
1155       contents += rel->r_offset;
1156       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1157       srel = (srel >> 24) & 0xff;
1158       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1159       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1160       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1161       break;
1162
1163     case R_AVR_LO8_LDI_NEG:
1164       contents += rel->r_offset;
1165       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1166       srel = -srel;
1167       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1168       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1169       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1170       break;
1171
1172     case R_AVR_HI8_LDI_NEG:
1173       contents += rel->r_offset;
1174       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1175       srel = -srel;
1176       srel = (srel >> 8) & 0xff;
1177       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1178       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1179       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1180       break;
1181
1182     case R_AVR_HH8_LDI_NEG:
1183       contents += rel->r_offset;
1184       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1185       srel = -srel;
1186       srel = (srel >> 16) & 0xff;
1187       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1188       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1189       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1190       break;
1191
1192     case R_AVR_MS8_LDI_NEG:
1193       contents += rel->r_offset;
1194       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1195       srel = -srel;
1196       srel = (srel >> 24) & 0xff;
1197       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1198       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1199       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1200       break;
1201
1202     case R_AVR_LO8_LDI_GS:
1203       use_stubs = (!htab->no_stubs);
1204       /* Fall through.  */
1205     case R_AVR_LO8_LDI_PM:
1206       contents += rel->r_offset;
1207       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1208
1209       if (use_stubs
1210           && avr_stub_is_required_for_16_bit_reloc (srel - base_addr))
1211         {
1212           bfd_vma old_srel = srel;
1213
1214           /* We need to use the address of the stub instead.  */
1215           srel = avr_get_stub_addr (srel, htab);
1216           if (debug_stubs)
1217             printf ("LD: Using jump stub (at 0x%x) with destination 0x%x for "
1218                     "reloc at address 0x%x.\n",
1219                     (unsigned int) srel,
1220                     (unsigned int) old_srel,
1221                     (unsigned int) reloc_addr);
1222
1223           if (avr_stub_is_required_for_16_bit_reloc (srel - base_addr))
1224             return bfd_reloc_outofrange;
1225         }
1226
1227       if (srel & 1)
1228         return bfd_reloc_outofrange;
1229       srel = srel >> 1;
1230       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1231       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1232       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1233       break;
1234
1235     case R_AVR_HI8_LDI_GS:
1236       use_stubs = (!htab->no_stubs);
1237       /* Fall through.  */
1238     case R_AVR_HI8_LDI_PM:
1239       contents += rel->r_offset;
1240       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1241
1242       if (use_stubs
1243           && avr_stub_is_required_for_16_bit_reloc (srel - base_addr))
1244         {
1245           bfd_vma old_srel = srel;
1246
1247           /* We need to use the address of the stub instead.  */
1248           srel = avr_get_stub_addr (srel, htab);
1249           if (debug_stubs)
1250             printf ("LD: Using jump stub (at 0x%x) with destination 0x%x for "
1251                     "reloc at address 0x%x.\n",
1252                     (unsigned int) srel,
1253                     (unsigned int) old_srel,
1254                     (unsigned int) reloc_addr);
1255
1256           if (avr_stub_is_required_for_16_bit_reloc (srel - base_addr))
1257             return bfd_reloc_outofrange;
1258         }
1259
1260       if (srel & 1)
1261         return bfd_reloc_outofrange;
1262       srel = srel >> 1;
1263       srel = (srel >> 8) & 0xff;
1264       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1265       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1266       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1267       break;
1268
1269     case R_AVR_HH8_LDI_PM:
1270       contents += rel->r_offset;
1271       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1272       if (srel & 1)
1273         return bfd_reloc_outofrange;
1274       srel = srel >> 1;
1275       srel = (srel >> 16) & 0xff;
1276       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1277       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1278       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1279       break;
1280
1281     case R_AVR_LO8_LDI_PM_NEG:
1282       contents += rel->r_offset;
1283       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1284       srel = -srel;
1285       if (srel & 1)
1286         return bfd_reloc_outofrange;
1287       srel = srel >> 1;
1288       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1289       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1290       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1291       break;
1292
1293     case R_AVR_HI8_LDI_PM_NEG:
1294       contents += rel->r_offset;
1295       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1296       srel = -srel;
1297       if (srel & 1)
1298         return bfd_reloc_outofrange;
1299       srel = srel >> 1;
1300       srel = (srel >> 8) & 0xff;
1301       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1302       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1303       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1304       break;
1305
1306     case R_AVR_HH8_LDI_PM_NEG:
1307       contents += rel->r_offset;
1308       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1309       srel = -srel;
1310       if (srel & 1)
1311         return bfd_reloc_outofrange;
1312       srel = srel >> 1;
1313       srel = (srel >> 16) & 0xff;
1314       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1315       x = (x & 0xf0f0) | (srel & 0xf) | ((srel << 4) & 0xf00);
1316       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1317       break;
1318
1319     case R_AVR_CALL:
1320       contents += rel->r_offset;
1321       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1322       if (srel & 1)
1323         return bfd_reloc_outofrange;
1324       srel = srel >> 1;
1325       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1326       x |= ((srel & 0x10000) | ((srel << 3) & 0x1f00000)) >> 16;
1327       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1328       bfd_put_16 (input_bfd, (bfd_vma) srel & 0xffff, contents+2);
1329       break;
1330
1331     case R_AVR_16_PM:
1332       use_stubs = (!htab->no_stubs);
1333       contents += rel->r_offset;
1334       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1335
1336       if (use_stubs
1337           && avr_stub_is_required_for_16_bit_reloc (srel - base_addr))
1338         {
1339           bfd_vma old_srel = srel;
1340
1341           /* We need to use the address of the stub instead.  */
1342           srel = avr_get_stub_addr (srel,htab);
1343           if (debug_stubs)
1344             printf ("LD: Using jump stub (at 0x%x) with destination 0x%x for "
1345                     "reloc at address 0x%x.\n",
1346                     (unsigned int) srel,
1347                     (unsigned int) old_srel,
1348                     (unsigned int) reloc_addr);
1349
1350           if (avr_stub_is_required_for_16_bit_reloc (srel - base_addr))
1351             return bfd_reloc_outofrange;
1352         }
1353
1354       if (srel & 1)
1355         return bfd_reloc_outofrange;
1356       srel = srel >> 1;
1357       bfd_put_16 (input_bfd, (bfd_vma) srel &0x00ffff, contents);
1358       break;
1359
1360     case R_AVR_DIFF8:
1361     case R_AVR_DIFF16:
1362     case R_AVR_DIFF32:
1363       /* Nothing to do here, as contents already contains the diff value. */
1364       r = bfd_reloc_ok;
1365       break;
1366
1367    case R_AVR_LDS_STS_16:
1368       contents += rel->r_offset;
1369       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1370       if ((srel & 0xFFFF) < 0x40 || (srel & 0xFFFF) > 0xbf)
1371         return bfd_reloc_outofrange;
1372       srel = srel & 0x7f;
1373       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1374       x |= (srel & 0x0f) | ((srel & 0x30) << 5) | ((srel & 0x40) << 2);
1375       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1376       break;
1377
1378     case R_AVR_PORT6:
1379       contents += rel->r_offset;
1380       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1381       if ((srel & 0xffff) > 0x3f)
1382         return bfd_reloc_outofrange;
1383       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1384       x = (x & 0xf9f0) | ((srel & 0x30) << 5) | (srel & 0x0f);
1385       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1386       break;
1387
1388     case R_AVR_PORT5:
1389       contents += rel->r_offset;
1390       srel = (bfd_signed_vma) relocation + rel->r_addend;
1391       if ((srel & 0xffff) > 0x1f)
1392         return bfd_reloc_outofrange;
1393       x = bfd_get_16 (input_bfd, contents);
1394       x = (x & 0xff07) | ((srel & 0x1f) << 3);
1395       bfd_put_16 (input_bfd, x, contents);
1396       break;
1397
1398     default:
1399       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1400                                     contents, rel->r_offset,
1401                                     relocation, rel->r_addend);
1402     }
1403
1404   return r;
1405 }
1406
1407 /* Relocate an AVR ELF section.  */
1408
1409 static bfd_boolean
1410 elf32_avr_relocate_section (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1411                             struct bfd_link_info *info,
1412                             bfd *input_bfd,
1413                             asection *input_section,
1414                             bfd_byte *contents,
1415                             Elf_Internal_Rela *relocs,
1416                             Elf_Internal_Sym *local_syms,
1417                             asection **local_sections)
1418 {
1419   Elf_Internal_Shdr *           symtab_hdr;
1420   struct elf_link_hash_entry ** sym_hashes;
1421   Elf_Internal_Rela *           rel;
1422   Elf_Internal_Rela *           relend;
1423   struct elf32_avr_link_hash_table * htab = avr_link_hash_table (info);
1424
1425   if (htab == NULL)
1426     return FALSE;
1427
1428   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1429   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1430   relend     = relocs + input_section->reloc_count;
1431
1432   for (rel = relocs; rel < relend; rel ++)
1433     {
1434       reloc_howto_type *           howto;
1435       unsigned long                r_symndx;
1436       Elf_Internal_Sym *           sym;
1437       asection *                   sec;
1438       struct elf_link_hash_entry * h;
1439       bfd_vma                      relocation;
1440       bfd_reloc_status_type        r;
1441       const char *                 name;
1442       int                          r_type;
1443
1444       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1445       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1446       howto  = elf_avr_howto_table + r_type;
1447       h      = NULL;
1448       sym    = NULL;
1449       sec    = NULL;
1450
1451       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1452         {
1453           sym = local_syms + r_symndx;
1454           sec = local_sections [r_symndx];
1455           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1456
1457           name = bfd_elf_string_from_elf_section
1458             (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name);
1459           name = (name == NULL) ? bfd_section_name (input_bfd, sec) : name;
1460         }
1461       else
1462         {
1463           bfd_boolean unresolved_reloc, warned, ignored;
1464
1465           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
1466                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
1467                                    h, sec, relocation,
1468                                    unresolved_reloc, warned, ignored);
1469
1470           name = h->root.root.string;
1471         }
1472
1473       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
1474         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
1475                                          rel, 1, relend, howto, 0, contents);
1476
1477       if (bfd_link_relocatable (info))
1478         continue;
1479
1480       r = avr_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1481                                    contents, rel, relocation, htab);
1482
1483       if (r != bfd_reloc_ok)
1484         {
1485           const char * msg = (const char *) NULL;
1486
1487           switch (r)
1488             {
1489             case bfd_reloc_overflow:
1490               (*info->callbacks->reloc_overflow)
1491                 (info, (h ? &h->root : NULL), name, howto->name,
1492                  (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
1493               break;
1494
1495             case bfd_reloc_undefined:
1496               (*info->callbacks->undefined_symbol)
1497                 (info, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset, TRUE);
1498               break;
1499
1500             case bfd_reloc_outofrange:
1501               msg = _("internal error: out of range error");
1502               break;
1503
1504             case bfd_reloc_notsupported:
1505               msg = _("internal error: unsupported relocation error");
1506               break;
1507
1508             case bfd_reloc_dangerous:
1509               msg = _("internal error: dangerous relocation");
1510               break;
1511
1512             default:
1513               msg = _("internal error: unknown error");
1514               break;
1515             }
1516
1517           if (msg)
1518             (*info->callbacks->warning) (info, msg, name, input_bfd,
1519                                          input_section, rel->r_offset);
1520         }
1521     }
1522
1523   return TRUE;
1524 }
1525
1526 /* The final processing done just before writing out a AVR ELF object
1527    file.  This gets the AVR architecture right based on the machine
1528    number.  */
1529
1530 static void
1531 bfd_elf_avr_final_write_processing (bfd *abfd,
1532                                     bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
1533 {
1534   unsigned long val;
1535
1536   switch (bfd_get_mach (abfd))
1537     {
1538     default:
1539     case bfd_mach_avr2:
1540       val = E_AVR_MACH_AVR2;
1541       break;
1542
1543     case bfd_mach_avr1:
1544       val = E_AVR_MACH_AVR1;
1545       break;
1546
1547     case bfd_mach_avr25:
1548       val = E_AVR_MACH_AVR25;
1549       break;
1550
1551     case bfd_mach_avr3:
1552       val = E_AVR_MACH_AVR3;
1553       break;
1554
1555     case bfd_mach_avr31:
1556       val = E_AVR_MACH_AVR31;
1557       break;
1558
1559     case bfd_mach_avr35:
1560       val = E_AVR_MACH_AVR35;
1561       break;
1562
1563     case bfd_mach_avr4:
1564       val = E_AVR_MACH_AVR4;
1565       break;
1566
1567     case bfd_mach_avr5:
1568       val = E_AVR_MACH_AVR5;
1569       break;
1570
1571     case bfd_mach_avr51:
1572       val = E_AVR_MACH_AVR51;
1573       break;
1574
1575     case bfd_mach_avr6:
1576       val = E_AVR_MACH_AVR6;
1577       break;
1578
1579     case bfd_mach_avrxmega1:
1580       val = E_AVR_MACH_XMEGA1;
1581       break;
1582
1583     case bfd_mach_avrxmega2:
1584       val = E_AVR_MACH_XMEGA2;
1585       break;
1586
1587     case bfd_mach_avrxmega3:
1588       val = E_AVR_MACH_XMEGA3;
1589       break;
1590
1591     case bfd_mach_avrxmega4:
1592       val = E_AVR_MACH_XMEGA4;
1593       break;
1594
1595     case bfd_mach_avrxmega5:
1596       val = E_AVR_MACH_XMEGA5;
1597       break;
1598
1599     case bfd_mach_avrxmega6:
1600       val = E_AVR_MACH_XMEGA6;
1601       break;
1602
1603     case bfd_mach_avrxmega7:
1604       val = E_AVR_MACH_XMEGA7;
1605       break;
1606
1607    case bfd_mach_avrtiny:
1608       val = E_AVR_MACH_AVRTINY;
1609       break;
1610     }
1611
1612   elf_elfheader (abfd)->e_machine = EM_AVR;
1613   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~ EF_AVR_MACH;
1614   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
1615 }
1616
1617 /* Set the right machine number.  */
1618
1619 static bfd_boolean
1620 elf32_avr_object_p (bfd *abfd)
1621 {
1622   unsigned int e_set = bfd_mach_avr2;
1623
1624   if (elf_elfheader (abfd)->e_machine == EM_AVR
1625       || elf_elfheader (abfd)->e_machine == EM_AVR_OLD)
1626     {
1627       int e_mach = elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_AVR_MACH;
1628
1629       switch (e_mach)
1630         {
1631         default:
1632         case E_AVR_MACH_AVR2:
1633           e_set = bfd_mach_avr2;
1634           break;
1635
1636         case E_AVR_MACH_AVR1:
1637           e_set = bfd_mach_avr1;
1638           break;
1639
1640         case E_AVR_MACH_AVR25:
1641           e_set = bfd_mach_avr25;
1642           break;
1643
1644         case E_AVR_MACH_AVR3:
1645           e_set = bfd_mach_avr3;
1646           break;
1647
1648         case E_AVR_MACH_AVR31:
1649           e_set = bfd_mach_avr31;
1650           break;
1651
1652         case E_AVR_MACH_AVR35:
1653           e_set = bfd_mach_avr35;
1654           break;
1655
1656         case E_AVR_MACH_AVR4:
1657           e_set = bfd_mach_avr4;
1658           break;
1659
1660         case E_AVR_MACH_AVR5:
1661           e_set = bfd_mach_avr5;
1662           break;
1663
1664         case E_AVR_MACH_AVR51:
1665           e_set = bfd_mach_avr51;
1666           break;
1667
1668         case E_AVR_MACH_AVR6:
1669           e_set = bfd_mach_avr6;
1670           break;
1671
1672         case E_AVR_MACH_XMEGA1:
1673           e_set = bfd_mach_avrxmega1;
1674           break;
1675
1676         case E_AVR_MACH_XMEGA2:
1677           e_set = bfd_mach_avrxmega2;
1678           break;
1679
1680         case E_AVR_MACH_XMEGA3:
1681           e_set = bfd_mach_avrxmega3;
1682           break;
1683
1684         case E_AVR_MACH_XMEGA4:
1685           e_set = bfd_mach_avrxmega4;
1686           break;
1687
1688         case E_AVR_MACH_XMEGA5:
1689           e_set = bfd_mach_avrxmega5;
1690           break;
1691
1692         case E_AVR_MACH_XMEGA6:
1693           e_set = bfd_mach_avrxmega6;
1694           break;
1695
1696         case E_AVR_MACH_XMEGA7:
1697           e_set = bfd_mach_avrxmega7;
1698           break;
1699
1700     case E_AVR_MACH_AVRTINY:
1701       e_set = bfd_mach_avrtiny;
1702       break;
1703         }
1704     }
1705   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_avr,
1706                                     e_set);
1707 }
1708
1709 /* Returns whether the relocation type passed is a diff reloc. */
1710
1711 static bfd_boolean
1712 elf32_avr_is_diff_reloc (Elf_Internal_Rela *irel)
1713 {
1714   return (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_AVR_DIFF8
1715           ||ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_AVR_DIFF16
1716           || ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_AVR_DIFF32);
1717 }
1718
1719 /* Reduce the diff value written in the section by count if the shrinked
1720    insn address happens to fall between the two symbols for which this
1721    diff reloc was emitted.  */
1722
1723 static void
1724 elf32_avr_adjust_diff_reloc_value (bfd *abfd,
1725                                    struct bfd_section *isec,
1726                                    Elf_Internal_Rela *irel,
1727                                    bfd_vma symval,
1728                                    bfd_vma shrinked_insn_address,
1729                                    int count)
1730 {
1731   unsigned char *reloc_contents = NULL;
1732   unsigned char *isec_contents = elf_section_data (isec)->this_hdr.contents;
1733   if (isec_contents == NULL)
1734   {
1735     if (! bfd_malloc_and_get_section (abfd, isec, &isec_contents))
1736       return;
1737
1738     elf_section_data (isec)->this_hdr.contents = isec_contents;
1739   }
1740
1741   reloc_contents = isec_contents + irel->r_offset;
1742
1743   /* Read value written in object file. */
1744  bfd_vma x = 0;
1745   switch (ELF32_R_TYPE (irel->r_info))
1746   {
1747   case R_AVR_DIFF8:
1748     {
1749       x = *reloc_contents;
1750       break;
1751     }
1752   case R_AVR_DIFF16:
1753     {
1754       x = bfd_get_16 (abfd, reloc_contents);
1755       break;
1756     }
1757   case R_AVR_DIFF32:
1758     {
1759       x = bfd_get_32 (abfd, reloc_contents);
1760       break;
1761     }
1762   default:
1763     {
1764       BFD_FAIL();
1765     }
1766   }
1767
1768   /* For a diff reloc sym1 - sym2 the diff at assembly time (x) is written
1769      into the object file at the reloc offset. sym2's logical value is
1770      symval (<start_of_section>) + reloc addend. Compute the start and end
1771      addresses and check if the shrinked insn falls between sym1 and sym2. */
1772
1773   bfd_vma end_address = symval + irel->r_addend;
1774   bfd_vma start_address = end_address - x;
1775
1776   /* Reduce the diff value by count bytes and write it back into section
1777     contents. */
1778
1779   if (shrinked_insn_address >= start_address
1780       && shrinked_insn_address <= end_address)
1781   {
1782     switch (ELF32_R_TYPE (irel->r_info))
1783     {
1784     case R_AVR_DIFF8:
1785       {
1786         *reloc_contents = (x - count);
1787         break;
1788       }
1789     case R_AVR_DIFF16:
1790       {
1791         bfd_put_16 (abfd, (x - count) & 0xFFFF, reloc_contents);
1792         break;
1793       }
1794     case R_AVR_DIFF32:
1795       {
1796         bfd_put_32 (abfd, (x - count) & 0xFFFFFFFF, reloc_contents);
1797         break;
1798       }
1799     default:
1800       {
1801         BFD_FAIL();
1802       }
1803     }
1804
1805   }
1806 }
1807
1808 /* Delete some bytes from a section while changing the size of an instruction.
1809    The parameter "addr" denotes the section-relative offset pointing just
1810    behind the shrinked instruction. "addr+count" point at the first
1811    byte just behind the original unshrinked instruction.  */
1812
1813 static bfd_boolean
1814 elf32_avr_relax_delete_bytes (bfd *abfd,
1815                               asection *sec,
1816                               bfd_vma addr,
1817                               int count)
1818 {
1819   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1820   unsigned int sec_shndx;
1821   bfd_byte *contents;
1822   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
1823   Elf_Internal_Sym *isym;
1824   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
1825   bfd_vma toaddr;
1826   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1827   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
1828   unsigned int symcount;
1829   struct avr_relax_info *relax_info;
1830   struct avr_property_record *prop_record = NULL;
1831
1832   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1833   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
1834   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
1835   relax_info = get_avr_relax_info (sec);
1836
1837   toaddr = sec->size;
1838
1839   if (relax_info->records.count > 0)
1840     {
1841       /* There should be no property record within the range of deleted
1842          bytes, however, there might be a property record for ADDR, this is
1843          how we handle alignment directives.
1844          Find the next (if any) property record after the deleted bytes.  */
1845       unsigned int i;
1846
1847       for (i = 0; i < relax_info->records.count; ++i)
1848         {
1849           bfd_vma offset = relax_info->records.items [i].offset;
1850
1851           BFD_ASSERT (offset <= addr || offset >= (addr + count));
1852           if (offset >= (addr + count))
1853             {
1854               prop_record = &relax_info->records.items [i];
1855               toaddr = offset;
1856               break;
1857             }
1858         }
1859     }
1860
1861   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
1862   irelend = irel + sec->reloc_count;
1863
1864   /* Actually delete the bytes.  */
1865   if (toaddr - addr - count > 0)
1866     memmove (contents + addr, contents + addr + count,
1867              (size_t) (toaddr - addr - count));
1868   if (prop_record == NULL)
1869     sec->size -= count;
1870   else
1871     {
1872       /* Use the property record to fill in the bytes we've opened up.  */
1873       int fill = 0;
1874       switch (prop_record->type)
1875         {
1876         case RECORD_ORG_AND_FILL:
1877           fill = prop_record->data.org.fill;
1878           /* Fall through.  */
1879         case RECORD_ORG:
1880           break;
1881         case RECORD_ALIGN_AND_FILL:
1882           fill = prop_record->data.align.fill;
1883           /* Fall through.  */
1884         case RECORD_ALIGN:
1885           prop_record->data.align.preceding_deleted += count;
1886           break;
1887         };
1888       memset (contents + toaddr - count, fill, count);
1889
1890       /* Adjust the TOADDR to avoid moving symbols located at the address
1891          of the property record, which has not moved.  */
1892       toaddr -= count;
1893     }
1894
1895   /* Adjust all the reloc addresses.  */
1896   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
1897     {
1898       bfd_vma old_reloc_address;
1899
1900       old_reloc_address = (sec->output_section->vma
1901                            + sec->output_offset + irel->r_offset);
1902
1903       /* Get the new reloc address.  */
1904       if ((irel->r_offset > addr
1905            && irel->r_offset < toaddr))
1906         {
1907           if (debug_relax)
1908             printf ("Relocation at address 0x%x needs to be moved.\n"
1909                     "Old section offset: 0x%x, New section offset: 0x%x \n",
1910                     (unsigned int) old_reloc_address,
1911                     (unsigned int) irel->r_offset,
1912                     (unsigned int) ((irel->r_offset) - count));
1913
1914           irel->r_offset -= count;
1915         }
1916
1917     }
1918
1919    /* The reloc's own addresses are now ok. However, we need to readjust
1920       the reloc's addend, i.e. the reloc's value if two conditions are met:
1921       1.) the reloc is relative to a symbol in this section that
1922           is located in front of the shrinked instruction
1923       2.) symbol plus addend end up behind the shrinked instruction.
1924
1925       The most common case where this happens are relocs relative to
1926       the section-start symbol.
1927
1928       This step needs to be done for all of the sections of the bfd.  */
1929
1930   {
1931     struct bfd_section *isec;
1932
1933     for (isec = abfd->sections; isec; isec = isec->next)
1934      {
1935        bfd_vma symval;
1936        bfd_vma shrinked_insn_address;
1937
1938        if (isec->reloc_count == 0)
1939          continue;
1940
1941        shrinked_insn_address = (sec->output_section->vma
1942                                 + sec->output_offset + addr - count);
1943
1944        irel = elf_section_data (isec)->relocs;
1945        /* PR 12161: Read in the relocs for this section if necessary.  */
1946        if (irel == NULL)
1947          irel = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, isec, NULL, NULL, TRUE);
1948
1949        for (irelend = irel + isec->reloc_count;
1950             irel < irelend;
1951             irel++)
1952          {
1953            /* Read this BFD's local symbols if we haven't done
1954               so already.  */
1955            if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
1956              {
1957                isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
1958                if (isymbuf == NULL)
1959                  isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
1960                                                  symtab_hdr->sh_info, 0,
1961                                                  NULL, NULL, NULL);
1962                if (isymbuf == NULL)
1963                  return FALSE;
1964              }
1965
1966            /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
1967            if (ELF32_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
1968              {
1969                /* A local symbol.  */
1970                asection *sym_sec;
1971
1972                isym = isymbuf + ELF32_R_SYM (irel->r_info);
1973                sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
1974                symval = isym->st_value;
1975                /* If the reloc is absolute, it will not have
1976                   a symbol or section associated with it.  */
1977                if (sym_sec == sec)
1978                  {
1979                    symval += sym_sec->output_section->vma
1980                              + sym_sec->output_offset;
1981
1982                    if (debug_relax)
1983                      printf ("Checking if the relocation's "
1984                              "addend needs corrections.\n"
1985                              "Address of anchor symbol: 0x%x \n"
1986                              "Address of relocation target: 0x%x \n"
1987                              "Address of relaxed insn: 0x%x \n",
1988                              (unsigned int) symval,
1989                              (unsigned int) (symval + irel->r_addend),
1990                              (unsigned int) shrinked_insn_address);
1991
1992                    if (symval <= shrinked_insn_address
1993                        && (symval + irel->r_addend) > shrinked_insn_address)
1994                      {
1995                        if (elf32_avr_is_diff_reloc (irel))
1996                          {
1997                            elf32_avr_adjust_diff_reloc_value (abfd, isec, irel,
1998                                                          symval,
1999                                                          shrinked_insn_address,
2000                                                         count);
2001                          }
2002
2003                        irel->r_addend -= count;
2004
2005                        if (debug_relax)
2006                          printf ("Relocation's addend needed to be fixed \n");
2007                      }
2008                  }
2009                /* else...Reference symbol is absolute.  No adjustment needed.  */
2010              }
2011            /* else...Reference symbol is extern.  No need for adjusting
2012               the addend.  */
2013          }
2014      }
2015   }
2016
2017   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
2018   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2019   /* Fix PR 9841, there may be no local symbols.  */
2020   if (isym != NULL)
2021     {
2022       Elf_Internal_Sym *isymend;
2023
2024       isymend = isym + symtab_hdr->sh_info;
2025       for (; isym < isymend; isym++)
2026         {
2027           if (isym->st_shndx == sec_shndx)
2028             {
2029               if (isym->st_value > addr
2030                   && isym->st_value <= toaddr)
2031                 isym->st_value -= count;
2032
2033               if (isym->st_value <= addr
2034                   && isym->st_value + isym->st_size > addr)
2035                 {
2036                   /* If this assert fires then we have a symbol that ends
2037                      part way through an instruction.  Does that make
2038                      sense?  */
2039                   BFD_ASSERT (isym->st_value + isym->st_size >= addr + count);
2040                   isym->st_size -= count;
2041                 }
2042             }
2043         }
2044     }
2045
2046   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
2047   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
2048               - symtab_hdr->sh_info);
2049   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
2050   end_hashes = sym_hashes + symcount;
2051   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
2052     {
2053       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
2054       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
2055            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2056           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
2057         {
2058           if (sym_hash->root.u.def.value > addr
2059               && sym_hash->root.u.def.value <= toaddr)
2060             sym_hash->root.u.def.value -= count;
2061
2062           if (sym_hash->root.u.def.value <= addr
2063               && (sym_hash->root.u.def.value + sym_hash->size > addr))
2064             {
2065               /* If this assert fires then we have a symbol that ends
2066                  part way through an instruction.  Does that make
2067                  sense?  */
2068               BFD_ASSERT (sym_hash->root.u.def.value + sym_hash->size
2069                           >= addr + count);
2070               sym_hash->size -= count;
2071             }
2072         }
2073     }
2074
2075   return TRUE;
2076 }
2077
2078 static Elf_Internal_Sym *
2079 retrieve_local_syms (bfd *input_bfd)
2080 {
2081   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2082   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2083   size_t locsymcount;
2084
2085   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2086   locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2087
2088   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2089   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
2090     isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
2091                                     NULL, NULL, NULL);
2092
2093   /* Save the symbols for this input file so they won't be read again.  */
2094   if (isymbuf && isymbuf != (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents)
2095     symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
2096
2097   return isymbuf;
2098 }
2099
2100 /* Get the input section for a given symbol index.
2101    If the symbol is:
2102    . a section symbol, return the section;
2103    . a common symbol, return the common section;
2104    . an undefined symbol, return the undefined section;
2105    . an indirect symbol, follow the links;
2106    . an absolute value, return the absolute section.  */
2107
2108 static asection *
2109 get_elf_r_symndx_section (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
2110 {
2111   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2112   asection *target_sec = NULL;
2113   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2114     {
2115       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2116       unsigned int section_index;
2117
2118       isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
2119       section_index = isymbuf[r_symndx].st_shndx;
2120
2121       if (section_index == SHN_UNDEF)
2122         target_sec = bfd_und_section_ptr;
2123       else if (section_index == SHN_ABS)
2124         target_sec = bfd_abs_section_ptr;
2125       else if (section_index == SHN_COMMON)
2126         target_sec = bfd_com_section_ptr;
2127       else
2128         target_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, section_index);
2129     }
2130   else
2131     {
2132       unsigned long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
2133       struct elf_link_hash_entry *h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2134
2135       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2136              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2137         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2138
2139       switch (h->root.type)
2140         {
2141         case bfd_link_hash_defined:
2142         case  bfd_link_hash_defweak:
2143           target_sec = h->root.u.def.section;
2144           break;
2145         case bfd_link_hash_common:
2146           target_sec = bfd_com_section_ptr;
2147           break;
2148         case bfd_link_hash_undefined:
2149         case bfd_link_hash_undefweak:
2150           target_sec = bfd_und_section_ptr;
2151           break;
2152         default: /* New indirect warning.  */
2153           target_sec = bfd_und_section_ptr;
2154           break;
2155         }
2156     }
2157   return target_sec;
2158 }
2159
2160 /* Get the section-relative offset for a symbol number.  */
2161
2162 static bfd_vma
2163 get_elf_r_symndx_offset (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
2164 {
2165   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2166   bfd_vma offset = 0;
2167
2168   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2169     {
2170       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2171       isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
2172       offset = isymbuf[r_symndx].st_value;
2173     }
2174   else
2175     {
2176       unsigned long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
2177       struct elf_link_hash_entry *h =
2178         elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2179
2180       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2181              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2182         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2183       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2184           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2185         offset = h->root.u.def.value;
2186     }
2187   return offset;
2188 }
2189
2190 /* Iterate over the property records in R_LIST, and copy each record into
2191    the list of records within the relaxation information for the section to
2192    which the record applies.  */
2193
2194 static void
2195 avr_elf32_assign_records_to_sections (struct avr_property_record_list *r_list)
2196 {
2197   unsigned int i;
2198
2199   for (i = 0; i < r_list->record_count; ++i)
2200     {
2201       struct avr_relax_info *relax_info;
2202
2203       relax_info = get_avr_relax_info (r_list->records [i].section);
2204       BFD_ASSERT (relax_info != NULL);
2205
2206       if (relax_info->records.count
2207           == relax_info->records.allocated)
2208         {
2209           /* Allocate more space.  */
2210           bfd_size_type size;
2211
2212           relax_info->records.allocated += 10;
2213           size = (sizeof (struct avr_property_record)
2214                   * relax_info->records.allocated);
2215           relax_info->records.items
2216             = bfd_realloc (relax_info->records.items, size);
2217         }
2218
2219       memcpy (&relax_info->records.items [relax_info->records.count],
2220               &r_list->records [i],
2221               sizeof (struct avr_property_record));
2222       relax_info->records.count++;
2223     }
2224 }
2225
2226 /* Compare two STRUCT AVR_PROPERTY_RECORD in AP and BP, used as the
2227    ordering callback from QSORT.  */
2228
2229 static int
2230 avr_property_record_compare (const void *ap, const void *bp)
2231 {
2232   const struct avr_property_record *a
2233     = (struct avr_property_record *) ap;
2234   const struct avr_property_record *b
2235     = (struct avr_property_record *) bp;
2236
2237   if (a->offset != b->offset)
2238     return (a->offset - b->offset);
2239
2240   if (a->section != b->section)
2241     return (bfd_get_section_vma (a->section->owner, a->section)
2242             - bfd_get_section_vma (b->section->owner, b->section));
2243
2244   return (a->type - b->type);
2245 }
2246
2247 /* Load all of the avr property sections from all of the bfd objects
2248    referenced from LINK_INFO.  All of the records within each property
2249    section are assigned to the STRUCT AVR_RELAX_INFO within the section
2250    specific data of the appropriate section.  */
2251
2252 static void
2253 avr_load_all_property_sections (struct bfd_link_info *link_info)
2254 {
2255   bfd *abfd;
2256   asection *sec;
2257
2258   /* Initialize the per-section relaxation info.  */
2259   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
2260     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2261       {
2262         init_avr_relax_info (sec);
2263       }
2264
2265   /* Load the descriptor tables from .avr.prop sections.  */
2266   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
2267     {
2268       struct avr_property_record_list *r_list;
2269
2270       r_list = avr_elf32_load_property_records (abfd);
2271       if (r_list != NULL)
2272         avr_elf32_assign_records_to_sections (r_list);
2273
2274       free (r_list);
2275     }
2276
2277   /* Now, for every section, ensure that the descriptor list in the
2278      relaxation data is sorted by ascending offset within the section.  */
2279   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
2280     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2281       {
2282         struct avr_relax_info *relax_info = get_avr_relax_info (sec);
2283         if (relax_info && relax_info->records.count > 0)
2284           {
2285             unsigned int i;
2286
2287             qsort (relax_info->records.items,
2288                    relax_info->records.count,
2289                    sizeof (struct avr_property_record),
2290                    avr_property_record_compare);
2291
2292             /* For debug purposes, list all the descriptors.  */
2293             for (i = 0; i < relax_info->records.count; ++i)
2294               {
2295                 switch (relax_info->records.items [i].type)
2296                   {
2297                   case RECORD_ORG:
2298                     break;
2299                   case RECORD_ORG_AND_FILL:
2300                     break;
2301                   case RECORD_ALIGN:
2302                     break;
2303                   case RECORD_ALIGN_AND_FILL:
2304                     break;
2305                   };
2306               }
2307           }
2308       }
2309 }
2310
2311 /* This function handles relaxing for the avr.
2312    Many important relaxing opportunities within functions are already
2313    realized by the compiler itself.
2314    Here we try to replace  call (4 bytes) ->  rcall (2 bytes)
2315    and jump -> rjmp (safes also 2 bytes).
2316    As well we now optimize seqences of
2317      - call/rcall function
2318      - ret
2319    to yield
2320      - jmp/rjmp function
2321      - ret
2322    . In case that within a sequence
2323      - jmp/rjmp label
2324      - ret
2325    the ret could no longer be reached it is optimized away. In order
2326    to check if the ret is no longer needed, it is checked that the ret's address
2327    is not the target of a branch or jump within the same section, it is checked
2328    that there is no skip instruction before the jmp/rjmp and that there
2329    is no local or global label place at the address of the ret.
2330
2331    We refrain from relaxing within sections ".vectors" and
2332    ".jumptables" in order to maintain the position of the instructions.
2333    There, however, we substitute jmp/call by a sequence rjmp,nop/rcall,nop
2334    if possible. (In future one could possibly use the space of the nop
2335    for the first instruction of the irq service function.
2336
2337    The .jumptables sections is meant to be used for a future tablejump variant
2338    for the devices with 3-byte program counter where the table itself
2339    contains 4-byte jump instructions whose relative offset must not
2340    be changed.  */
2341
2342 static bfd_boolean
2343 elf32_avr_relax_section (bfd *abfd,
2344                          asection *sec,
2345                          struct bfd_link_info *link_info,
2346                          bfd_boolean *again)
2347 {
2348   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2349   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
2350   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
2351   bfd_byte *contents = NULL;
2352   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
2353   struct elf32_avr_link_hash_table *htab;
2354   static bfd_boolean relaxation_initialised = FALSE;
2355
2356   if (!relaxation_initialised)
2357     {
2358       relaxation_initialised = TRUE;
2359
2360       /* Load entries from the .avr.prop sections.  */
2361       avr_load_all_property_sections (link_info);
2362     }
2363
2364   /* If 'shrinkable' is FALSE, do not shrink by deleting bytes while
2365      relaxing. Such shrinking can cause issues for the sections such
2366      as .vectors and .jumptables. Instead the unused bytes should be
2367      filled with nop instructions. */
2368   bfd_boolean shrinkable = TRUE;
2369
2370   if (!strcmp (sec->name,".vectors")
2371       || !strcmp (sec->name,".jumptables"))
2372     shrinkable = FALSE;
2373
2374   if (bfd_link_relocatable (link_info))
2375     (*link_info->callbacks->einfo)
2376       (_("%P%F: --relax and -r may not be used together\n"));
2377
2378   htab = avr_link_hash_table (link_info);
2379   if (htab == NULL)
2380     return FALSE;
2381
2382   /* Assume nothing changes.  */
2383   *again = FALSE;
2384
2385   if ((!htab->no_stubs) && (sec == htab->stub_sec))
2386     {
2387       /* We are just relaxing the stub section.
2388          Let's calculate the size needed again.  */
2389       bfd_size_type last_estimated_stub_section_size = htab->stub_sec->size;
2390
2391       if (debug_relax)
2392         printf ("Relaxing the stub section. Size prior to this pass: %i\n",
2393                 (int) last_estimated_stub_section_size);
2394
2395       elf32_avr_size_stubs (htab->stub_sec->output_section->owner,
2396                             link_info, FALSE);
2397
2398       /* Check if the number of trampolines changed.  */
2399       if (last_estimated_stub_section_size != htab->stub_sec->size)
2400         *again = TRUE;
2401
2402       if (debug_relax)
2403         printf ("Size of stub section after this pass: %i\n",
2404                 (int) htab->stub_sec->size);
2405
2406       return TRUE;
2407     }
2408
2409   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
2410      this section does not have relocs, or if this is not a
2411      code section.  */
2412   if (bfd_link_relocatable (link_info)
2413       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
2414       || sec->reloc_count == 0
2415       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
2416     return TRUE;
2417
2418   /* Check if the object file to relax uses internal symbols so that we
2419      could fix up the relocations.  */
2420   if (!(elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_AVR_LINKRELAX_PREPARED))
2421     return TRUE;
2422
2423   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2424
2425   /* Get a copy of the native relocations.  */
2426   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
2427                      (abfd, sec, NULL, NULL, link_info->keep_memory));
2428   if (internal_relocs == NULL)
2429     goto error_return;
2430
2431   /* Walk through the relocs looking for relaxing opportunities.  */
2432   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
2433   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
2434     {
2435       bfd_vma symval;
2436
2437       if (   ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_AVR_13_PCREL
2438           && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_AVR_7_PCREL
2439           && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_AVR_CALL)
2440         continue;
2441
2442       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
2443       if (contents == NULL)
2444         {
2445           /* Get cached copy if it exists.  */
2446           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
2447             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
2448           else
2449             {
2450               /* Go get them off disk.  */
2451               if (! bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
2452                 goto error_return;
2453             }
2454         }
2455
2456       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
2457       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
2458         {
2459           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2460           if (isymbuf == NULL)
2461             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
2462                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
2463                                             NULL, NULL, NULL);
2464           if (isymbuf == NULL)
2465             goto error_return;
2466         }
2467
2468
2469       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
2470       if (ELF32_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
2471         {
2472           /* A local symbol.  */
2473           Elf_Internal_Sym *isym;
2474           asection *sym_sec;
2475
2476           isym = isymbuf + ELF32_R_SYM (irel->r_info);
2477           sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
2478           symval = isym->st_value;
2479           /* If the reloc is absolute, it will not have
2480              a symbol or section associated with it.  */
2481           if (sym_sec)
2482             symval += sym_sec->output_section->vma
2483               + sym_sec->output_offset;
2484         }
2485       else
2486         {
2487           unsigned long indx;
2488           struct elf_link_hash_entry *h;
2489
2490           /* An external symbol.  */
2491           indx = ELF32_R_SYM (irel->r_info) - symtab_hdr->sh_info;
2492           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2493           BFD_ASSERT (h != NULL);
2494           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2495               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2496             /* This appears to be a reference to an undefined
2497                symbol.  Just ignore it--it will be caught by the
2498                regular reloc processing.  */
2499             continue;
2500
2501           symval = (h->root.u.def.value
2502                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
2503                     + h->root.u.def.section->output_offset);
2504         }
2505
2506       /* For simplicity of coding, we are going to modify the section
2507          contents, the section relocs, and the BFD symbol table.  We
2508          must tell the rest of the code not to free up this
2509          information.  It would be possible to instead create a table
2510          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
2511          that would be more work, but would require less memory when
2512          the linker is run.  */
2513       switch (ELF32_R_TYPE (irel->r_info))
2514         {
2515           /* Try to turn a 22-bit absolute call/jump into an 13-bit
2516              pc-relative rcall/rjmp.  */
2517         case R_AVR_CALL:
2518           {
2519             bfd_vma value = symval + irel->r_addend;
2520             bfd_vma dot, gap;
2521             int distance_short_enough = 0;
2522
2523             /* Get the address of this instruction.  */
2524             dot = (sec->output_section->vma
2525                    + sec->output_offset + irel->r_offset);
2526
2527             /* Compute the distance from this insn to the branch target.  */
2528             gap = value - dot;
2529
2530             /* Check if the gap falls in the range that can be accommodated
2531                in 13bits signed (It is 12bits when encoded, as we deal with
2532                word addressing). */
2533             if (!shrinkable && ((int) gap >= -4096 && (int) gap <= 4095))
2534               distance_short_enough = 1;
2535             /* If shrinkable, then we can check for a range of distance which
2536                is two bytes farther on both the directions because the call
2537                or jump target will be closer by two bytes after the
2538                relaxation. */
2539             else if (shrinkable && ((int) gap >= -4094 && (int) gap <= 4097))
2540               distance_short_enough = 1;
2541
2542             /* Here we handle the wrap-around case.  E.g. for a 16k device
2543                we could use a rjmp to jump from address 0x100 to 0x3d00!
2544                In order to make this work properly, we need to fill the
2545                vaiable avr_pc_wrap_around with the appropriate value.
2546                I.e. 0x4000 for a 16k device.  */
2547             {
2548               /* Shrinking the code size makes the gaps larger in the
2549                  case of wrap-arounds.  So we use a heuristical safety
2550                  margin to avoid that during relax the distance gets
2551                  again too large for the short jumps.  Let's assume
2552                  a typical code-size reduction due to relax for a
2553                  16k device of 600 bytes.  So let's use twice the
2554                  typical value as safety margin.  */
2555               int rgap;
2556               int safety_margin;
2557
2558               int assumed_shrink = 600;
2559               if (avr_pc_wrap_around > 0x4000)
2560                 assumed_shrink = 900;
2561
2562               safety_margin = 2 * assumed_shrink;
2563
2564               rgap = avr_relative_distance_considering_wrap_around (gap);
2565
2566               if (rgap >= (-4092 + safety_margin)
2567                   && rgap <= (4094 - safety_margin))
2568                 distance_short_enough = 1;
2569             }
2570
2571             if (distance_short_enough)
2572               {
2573                 unsigned char code_msb;
2574                 unsigned char code_lsb;
2575
2576                 if (debug_relax)
2577                   printf ("shrinking jump/call instruction at address 0x%x"
2578                           " in section %s\n\n",
2579                           (int) dot, sec->name);
2580
2581                 /* Note that we've changed the relocs, section contents,
2582                    etc.  */
2583                 elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
2584                 elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
2585                 symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
2586
2587                 /* Get the instruction code for relaxing.  */
2588                 code_lsb = bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset);
2589                 code_msb = bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset + 1);
2590
2591                 /* Mask out the relocation bits.  */
2592                 code_msb &= 0x94;
2593                 code_lsb &= 0x0E;
2594                 if (code_msb == 0x94 && code_lsb == 0x0E)
2595                   {
2596                     /* we are changing call -> rcall .  */
2597                     bfd_put_8 (abfd, 0x00, contents + irel->r_offset);
2598                     bfd_put_8 (abfd, 0xD0, contents + irel->r_offset + 1);
2599                   }
2600                 else if (code_msb == 0x94 && code_lsb == 0x0C)
2601                   {
2602                     /* we are changeing jump -> rjmp.  */
2603                     bfd_put_8 (abfd, 0x00, contents + irel->r_offset);
2604                     bfd_put_8 (abfd, 0xC0, contents + irel->r_offset + 1);
2605                   }
2606                 else
2607                   abort ();
2608
2609                 /* Fix the relocation's type.  */
2610                 irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info),
2611                                              R_AVR_13_PCREL);
2612
2613                 /* We should not modify the ordering if 'shrinkable' is
2614                    FALSE. */
2615                 if (!shrinkable)
2616                   {
2617                     /* Let's insert a nop.  */
2618                     bfd_put_8 (abfd, 0x00, contents + irel->r_offset + 2);
2619                     bfd_put_8 (abfd, 0x00, contents + irel->r_offset + 3);
2620                   }
2621                 else
2622                   {
2623                     /* Delete two bytes of data.  */
2624                     if (!elf32_avr_relax_delete_bytes (abfd, sec,
2625                                                        irel->r_offset + 2, 2))
2626                       goto error_return;
2627
2628                     /* That will change things, so, we should relax again.
2629                        Note that this is not required, and it may be slow.  */
2630                     *again = TRUE;
2631                   }
2632               }
2633           }
2634
2635         default:
2636           {
2637             unsigned char code_msb;
2638             unsigned char code_lsb;
2639             bfd_vma dot;
2640
2641             code_msb = bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset + 1);
2642             code_lsb = bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset + 0);
2643
2644             /* Get the address of this instruction.  */
2645             dot = (sec->output_section->vma
2646                    + sec->output_offset + irel->r_offset);
2647
2648             /* Here we look for rcall/ret or call/ret sequences that could be
2649                safely replaced by rjmp/ret or jmp/ret.  */
2650             if (((code_msb & 0xf0) == 0xd0)
2651                 && avr_replace_call_ret_sequences)
2652               {
2653                 /* This insn is a rcall.  */
2654                 unsigned char next_insn_msb = 0;
2655                 unsigned char next_insn_lsb = 0;
2656
2657                 if (irel->r_offset + 3 < sec->size)
2658                   {
2659                     next_insn_msb =
2660                       bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset + 3);
2661                     next_insn_lsb =
2662                       bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset + 2);
2663                   }
2664
2665                 if ((0x95 == next_insn_msb) && (0x08 == next_insn_lsb))
2666                   {
2667                     /* The next insn is a ret. We now convert the rcall insn
2668                        into a rjmp instruction.  */
2669                     code_msb &= 0xef;
2670                     bfd_put_8 (abfd, code_msb, contents + irel->r_offset + 1);
2671                     if (debug_relax)
2672                       printf ("converted rcall/ret sequence at address 0x%x"
2673                               " into rjmp/ret sequence. Section is %s\n\n",
2674                               (int) dot, sec->name);
2675                     *again = TRUE;
2676                     break;
2677                   }
2678               }
2679             else if ((0x94 == (code_msb & 0xfe))
2680                      && (0x0e == (code_lsb & 0x0e))
2681                      && avr_replace_call_ret_sequences)
2682               {
2683                 /* This insn is a call.  */
2684                 unsigned char next_insn_msb = 0;
2685                 unsigned char next_insn_lsb = 0;
2686
2687                 if (irel->r_offset + 5 < sec->size)
2688                   {
2689                     next_insn_msb =
2690                       bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset + 5);
2691                     next_insn_lsb =
2692                       bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset + 4);
2693                   }
2694
2695                 if ((0x95 == next_insn_msb) && (0x08 == next_insn_lsb))
2696                   {
2697                     /* The next insn is a ret. We now convert the call insn
2698                        into a jmp instruction.  */
2699
2700                     code_lsb &= 0xfd;
2701                     bfd_put_8 (abfd, code_lsb, contents + irel->r_offset);
2702                     if (debug_relax)
2703                       printf ("converted call/ret sequence at address 0x%x"
2704                               " into jmp/ret sequence. Section is %s\n\n",
2705                               (int) dot, sec->name);
2706                     *again = TRUE;
2707                     break;
2708                   }
2709               }
2710             else if ((0xc0 == (code_msb & 0xf0))
2711                      || ((0x94 == (code_msb & 0xfe))
2712                          && (0x0c == (code_lsb & 0x0e))))
2713               {
2714                 /* This insn is a rjmp or a jmp.  */
2715                 unsigned char next_insn_msb = 0;
2716                 unsigned char next_insn_lsb = 0;
2717                 int insn_size;
2718
2719                 if (0xc0 == (code_msb & 0xf0))
2720                   insn_size = 2; /* rjmp insn */
2721                 else
2722                   insn_size = 4; /* jmp insn */
2723
2724                 if (irel->r_offset + insn_size + 1 < sec->size)
2725                   {
2726                     next_insn_msb =
2727                       bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset
2728                                  + insn_size + 1);
2729                     next_insn_lsb =
2730                       bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset
2731                                  + insn_size);
2732                   }
2733
2734                 if ((0x95 == next_insn_msb) && (0x08 == next_insn_lsb))
2735                   {
2736                     /* The next insn is a ret. We possibly could delete
2737                        this ret. First we need to check for preceding
2738                        sbis/sbic/sbrs or cpse "skip" instructions.  */
2739
2740                     int there_is_preceding_non_skip_insn = 1;
2741                     bfd_vma address_of_ret;
2742
2743                     address_of_ret = dot + insn_size;
2744
2745                     if (debug_relax && (insn_size == 2))
2746                       printf ("found rjmp / ret sequence at address 0x%x\n",
2747                               (int) dot);
2748                     if (debug_relax && (insn_size == 4))
2749                       printf ("found jmp / ret sequence at address 0x%x\n",
2750                               (int) dot);
2751
2752                     /* We have to make sure that there is a preceding insn.  */
2753                     if (irel->r_offset >= 2)
2754                       {
2755                         unsigned char preceding_msb;
2756                         unsigned char preceding_lsb;
2757
2758                         preceding_msb =
2759                           bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset - 1);
2760                         preceding_lsb =
2761                           bfd_get_8 (abfd, contents + irel->r_offset - 2);
2762
2763                         /* sbic.  */
2764                         if (0x99 == preceding_msb)
2765                           there_is_preceding_non_skip_insn = 0;
2766
2767                         /* sbis.  */
2768                         if (0x9b == preceding_msb)
2769                           there_is_preceding_non_skip_insn = 0;
2770
2771                         /* sbrc */
2772                         if ((0xfc == (preceding_msb & 0xfe)
2773                              && (0x00 == (preceding_lsb & 0x08))))
2774                           there_is_preceding_non_skip_insn = 0;
2775
2776                         /* sbrs */
2777                         if ((0xfe == (preceding_msb & 0xfe)
2778                              && (0x00 == (preceding_lsb & 0x08))))
2779                           there_is_preceding_non_skip_insn = 0;
2780
2781                         /* cpse */
2782                         if (0x10 == (preceding_msb & 0xfc))
2783                           there_is_preceding_non_skip_insn = 0;
2784
2785                         if (there_is_preceding_non_skip_insn == 0)
2786                           if (debug_relax)
2787                             printf ("preceding skip insn prevents deletion of"
2788                                     " ret insn at Addy 0x%x in section %s\n",
2789                                     (int) dot + 2, sec->name);
2790                       }
2791                     else
2792                       {
2793                         /* There is no previous instruction.  */
2794                         there_is_preceding_non_skip_insn = 0;
2795                       }
2796
2797                     if (there_is_preceding_non_skip_insn)
2798                       {
2799                         /* We now only have to make sure that there is no
2800                            local label defined at the address of the ret
2801                            instruction and that there is no local relocation
2802                            in this section pointing to the ret.  */
2803
2804                         int deleting_ret_is_safe = 1;
2805                         unsigned int section_offset_of_ret_insn =
2806                           irel->r_offset + insn_size;
2807                         Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
2808                         unsigned int sec_shndx;
2809                         struct bfd_section *isec;
2810
2811                         sec_shndx =
2812                           _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
2813
2814                         /* Check for local symbols.  */
2815                         isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2816                         isymend = isym + symtab_hdr->sh_info;
2817                         /* PR 6019: There may not be any local symbols.  */
2818                         for (; isym != NULL && isym < isymend; isym++)
2819                           {
2820                             if (isym->st_value == section_offset_of_ret_insn
2821                                 && isym->st_shndx == sec_shndx)
2822                               {
2823                                 deleting_ret_is_safe = 0;
2824                                 if (debug_relax)
2825                                   printf ("local label prevents deletion of ret "
2826                                           "insn at address 0x%x\n",
2827                                           (int) dot + insn_size);
2828                               }
2829                           }
2830
2831                         /* Now check for global symbols.  */
2832                         {
2833                           int symcount;
2834                           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2835                           struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
2836
2837                           symcount = (symtab_hdr->sh_size
2838                                       / sizeof (Elf32_External_Sym)
2839                                       - symtab_hdr->sh_info);
2840                           sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
2841                           end_hashes = sym_hashes + symcount;
2842                           for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
2843                             {
2844                               struct elf_link_hash_entry *sym_hash =
2845                                 *sym_hashes;
2846                               if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
2847                                    || sym_hash->root.type ==
2848                                    bfd_link_hash_defweak)
2849                                   && sym_hash->root.u.def.section == sec
2850                                   && sym_hash->root.u.def.value == section_offset_of_ret_insn)
2851                                 {
2852                                   deleting_ret_is_safe = 0;
2853                                   if (debug_relax)
2854                                     printf ("global label prevents deletion of "
2855                                             "ret insn at address 0x%x\n",
2856                                             (int) dot + insn_size);
2857                                 }
2858                             }
2859                         }
2860
2861                         /* Now we check for relocations pointing to ret.  */
2862                         for (isec = abfd->sections; isec && deleting_ret_is_safe; isec = isec->next)
2863                           {
2864                             Elf_Internal_Rela *rel;
2865                             Elf_Internal_Rela *relend;
2866
2867                             rel = elf_section_data (isec)->relocs;
2868                             if (rel == NULL)
2869                               rel = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, isec, NULL, NULL, TRUE);
2870
2871                             relend = rel + isec->reloc_count;
2872
2873                             for (; rel && rel < relend; rel++)
2874                               {
2875                                 bfd_vma reloc_target = 0;
2876
2877                                 /* Read this BFD's local symbols if we haven't
2878                                    done so already.  */
2879                                 if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
2880                                   {
2881                                     isymbuf = (Elf_Internal_Sym *)
2882                                       symtab_hdr->contents;
2883                                     if (isymbuf == NULL)
2884                                       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms
2885                                         (abfd,
2886                                          symtab_hdr,
2887                                          symtab_hdr->sh_info, 0,
2888                                          NULL, NULL, NULL);
2889                                     if (isymbuf == NULL)
2890                                       break;
2891                                   }
2892
2893                                 /* Get the value of the symbol referred to
2894                                    by the reloc.  */
2895                                 if (ELF32_R_SYM (rel->r_info)
2896                                     < symtab_hdr->sh_info)
2897                                   {
2898                                     /* A local symbol.  */
2899                                     asection *sym_sec;
2900
2901                                     isym = isymbuf
2902                                       + ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2903                                     sym_sec = bfd_section_from_elf_index
2904                                       (abfd, isym->st_shndx);
2905                                     symval = isym->st_value;
2906
2907                                     /* If the reloc is absolute, it will not
2908                                        have a symbol or section associated
2909                                        with it.  */
2910
2911                                     if (sym_sec)
2912                                       {
2913                                         symval +=
2914                                           sym_sec->output_section->vma
2915                                           + sym_sec->output_offset;
2916                                         reloc_target = symval + rel->r_addend;
2917                                       }
2918                                     else
2919                                       {
2920                                         reloc_target = symval + rel->r_addend;
2921                                         /* Reference symbol is absolute.  */
2922                                       }
2923                                   }
2924                                 /* else ... reference symbol is extern.  */
2925
2926                                 if (address_of_ret == reloc_target)
2927                                   {
2928                                     deleting_ret_is_safe = 0;
2929                                     if (debug_relax)
2930                                       printf ("ret from "
2931                                               "rjmp/jmp ret sequence at address"
2932                                               " 0x%x could not be deleted. ret"
2933                                               " is target of a relocation.\n",
2934                                               (int) address_of_ret);
2935                                     break;
2936                                   }
2937                               }
2938                           }
2939
2940                         if (deleting_ret_is_safe)
2941                           {
2942                             if (debug_relax)
2943                               printf ("unreachable ret instruction "
2944                                       "at address 0x%x deleted.\n",
2945                                       (int) dot + insn_size);
2946
2947                             /* Delete two bytes of data.  */
2948                             if (!elf32_avr_relax_delete_bytes (abfd, sec,
2949                                                                irel->r_offset + insn_size, 2))
2950                               goto error_return;
2951
2952                             /* That will change things, so, we should relax
2953                                again. Note that this is not required, and it
2954                                may be slow.  */
2955                             *again = TRUE;
2956                             break;
2957                           }
2958                       }
2959                   }
2960               }
2961             break;
2962           }
2963         }
2964     }
2965
2966   if (!*again)
2967     {
2968       /* Look through all the property records in this section to see if
2969          there's any alignment records that can be moved.  */
2970       struct avr_relax_info *relax_info;
2971
2972       relax_info = get_avr_relax_info (sec);
2973       if (relax_info->records.count > 0)
2974         {
2975           unsigned int i;
2976
2977           for (i = 0; i < relax_info->records.count; ++i)
2978             {
2979               switch (relax_info->records.items [i].type)
2980                 {
2981                 case RECORD_ORG:
2982                 case RECORD_ORG_AND_FILL:
2983                   break;
2984                 case RECORD_ALIGN:
2985                 case RECORD_ALIGN_AND_FILL:
2986                   {
2987                     struct avr_property_record *record;
2988                     unsigned long bytes_to_align;
2989                     int count = 0;
2990
2991                     /* Look for alignment directives that have had enough
2992                        bytes deleted before them, such that the directive
2993                        can be moved backwards and still maintain the
2994                        required alignment.  */
2995                     record = &relax_info->records.items [i];
2996                     bytes_to_align
2997                       = (unsigned long) (1 << record->data.align.bytes);
2998                     while (record->data.align.preceding_deleted >=
2999                            bytes_to_align)
3000                       {
3001                         record->data.align.preceding_deleted
3002                           -= bytes_to_align;
3003                         count += bytes_to_align;
3004                       }
3005
3006                     if (count > 0)
3007                       {
3008                         bfd_vma addr = record->offset;
3009
3010                         /* We can delete COUNT bytes and this alignment
3011                            directive will still be correctly aligned.
3012                            First move the alignment directive, then delete
3013                            the bytes.  */
3014                         record->offset -= count;
3015                         elf32_avr_relax_delete_bytes (abfd, sec,
3016                                                       addr - count,
3017                                                       count);
3018                         *again = TRUE;
3019                       }
3020                   }
3021                   break;
3022                 }
3023             }
3024         }
3025     }
3026
3027   if (contents != NULL
3028       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
3029     {
3030       if (! link_info->keep_memory)
3031         free (contents);
3032       else
3033         {
3034           /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
3035           elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
3036         }
3037     }
3038
3039   if (internal_relocs != NULL
3040       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
3041     free (internal_relocs);
3042
3043   return TRUE;
3044
3045  error_return:
3046   if (isymbuf != NULL
3047       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
3048     free (isymbuf);
3049   if (contents != NULL
3050       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
3051     free (contents);
3052   if (internal_relocs != NULL
3053       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
3054     free (internal_relocs);
3055
3056   return FALSE;
3057 }
3058
3059 /* This is a version of bfd_generic_get_relocated_section_contents
3060    which uses elf32_avr_relocate_section.
3061
3062    For avr it's essentially a cut and paste taken from the H8300 port.
3063    The author of the relaxation support patch for avr had absolutely no
3064    clue what is happening here but found out that this part of the code
3065    seems to be important.  */
3066
3067 static bfd_byte *
3068 elf32_avr_get_relocated_section_contents (bfd *output_bfd,
3069                                           struct bfd_link_info *link_info,
3070                                           struct bfd_link_order *link_order,
3071                                           bfd_byte *data,
3072                                           bfd_boolean relocatable,
3073                                           asymbol **symbols)
3074 {
3075   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3076   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
3077   bfd *input_bfd = input_section->owner;
3078   asection **sections = NULL;
3079   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
3080   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3081
3082   /* We only need to handle the case of relaxing, or of having a
3083      particular set of section contents, specially.  */
3084   if (relocatable
3085       || elf_section_data (input_section)->this_hdr.contents == NULL)
3086     return bfd_generic_get_relocated_section_contents (output_bfd, link_info,
3087                                                        link_order, data,
3088                                                        relocatable,
3089                                                        symbols);
3090   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3091
3092   memcpy (data, elf_section_data (input_section)->this_hdr.contents,
3093           (size_t) input_section->size);
3094
3095   if ((input_section->flags & SEC_RELOC) != 0
3096       && input_section->reloc_count > 0)
3097     {
3098       asection **secpp;
3099       Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
3100       bfd_size_type amt;
3101
3102       internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
3103                          (input_bfd, input_section, NULL, NULL, FALSE));
3104       if (internal_relocs == NULL)
3105         goto error_return;
3106
3107       if (symtab_hdr->sh_info != 0)
3108         {
3109           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
3110           if (isymbuf == NULL)
3111             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr,
3112                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
3113                                             NULL, NULL, NULL);
3114           if (isymbuf == NULL)
3115             goto error_return;
3116         }
3117
3118       amt = symtab_hdr->sh_info;
3119       amt *= sizeof (asection *);
3120       sections = bfd_malloc (amt);
3121       if (sections == NULL && amt != 0)
3122         goto error_return;
3123
3124       isymend = isymbuf + symtab_hdr->sh_info;
3125       for (isym = isymbuf, secpp = sections; isym < isymend; ++isym, ++secpp)
3126         {
3127           asection *isec;
3128
3129           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3130             isec = bfd_und_section_ptr;
3131           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3132             isec = bfd_abs_section_ptr;
3133           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3134             isec = bfd_com_section_ptr;
3135           else
3136             isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
3137
3138           *secpp = isec;
3139         }
3140
3141       if (! elf32_avr_relocate_section (output_bfd, link_info, input_bfd,
3142                                         input_section, data, internal_relocs,
3143                                         isymbuf, sections))
3144         goto error_return;
3145
3146       if (sections != NULL)
3147         free (sections);
3148       if (isymbuf != NULL
3149           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
3150         free (isymbuf);
3151       if (elf_section_data (input_section)->relocs != internal_relocs)
3152         free (internal_relocs);
3153     }
3154
3155   return data;
3156
3157  error_return:
3158   if (sections != NULL)
3159     free (sections);
3160   if (isymbuf != NULL
3161       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
3162     free (isymbuf);
3163   if (internal_relocs != NULL
3164       && elf_section_data (input_section)->relocs != internal_relocs)
3165     free (internal_relocs);
3166   return NULL;
3167 }
3168
3169
3170 /* Determines the hash entry name for a particular reloc. It consists of
3171    the identifier of the symbol section and the added reloc addend and
3172    symbol offset relative to the section the symbol is attached to.  */
3173
3174 static char *
3175 avr_stub_name (const asection *symbol_section,
3176                const bfd_vma symbol_offset,
3177                const Elf_Internal_Rela *rela)
3178 {
3179   char *stub_name;
3180   bfd_size_type len;
3181
3182   len = 8 + 1 + 8 + 1 + 1;
3183   stub_name = bfd_malloc (len);
3184
3185   sprintf (stub_name, "%08x+%08x",
3186            symbol_section->id & 0xffffffff,
3187            (unsigned int) ((rela->r_addend & 0xffffffff) + symbol_offset));
3188
3189   return stub_name;
3190 }
3191
3192
3193 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
3194    stub entry are initialised.  */
3195
3196 static struct elf32_avr_stub_hash_entry *
3197 avr_add_stub (const char *stub_name,
3198               struct elf32_avr_link_hash_table *htab)
3199 {
3200   struct elf32_avr_stub_hash_entry *hsh;
3201
3202   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
3203   hsh = avr_stub_hash_lookup (&htab->bstab, stub_name, TRUE, FALSE);
3204
3205   if (hsh == NULL)
3206     {
3207       (*_bfd_error_handler) (_("%B: cannot create stub entry %s"),
3208                              NULL, stub_name);
3209       return NULL;
3210     }
3211
3212   hsh->stub_offset = 0;
3213   return hsh;
3214 }
3215
3216 /* We assume that there is already space allocated for the stub section
3217    contents and that before building the stubs the section size is
3218    initialized to 0.  We assume that within the stub hash table entry,
3219    the absolute position of the jmp target has been written in the
3220    target_value field.  We write here the offset of the generated jmp insn
3221    relative to the trampoline section start to the stub_offset entry in
3222    the stub hash table entry.  */
3223
3224 static  bfd_boolean
3225 avr_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
3226 {
3227   struct elf32_avr_stub_hash_entry *hsh;
3228   struct bfd_link_info *info;
3229   struct elf32_avr_link_hash_table *htab;
3230   bfd *stub_bfd;
3231   bfd_byte *loc;
3232   bfd_vma target;
3233   bfd_vma starget;
3234
3235   /* Basic opcode */
3236   bfd_vma jmp_insn = 0x0000940c;
3237
3238   /* Massage our args to the form they really have.  */
3239   hsh = avr_stub_hash_entry (bh);
3240
3241   if (!hsh->is_actually_needed)
3242     return TRUE;
3243
3244   info = (struct bfd_link_info *) in_arg;
3245
3246   htab = avr_link_hash_table (info);
3247   if (htab == NULL)
3248     return FALSE;
3249
3250   target = hsh->target_value;
3251
3252   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
3253   hsh->stub_offset = htab->stub_sec->size;
3254   loc = htab->stub_sec->contents + hsh->stub_offset;
3255
3256   stub_bfd = htab->stub_sec->owner;
3257
3258   if (debug_stubs)
3259     printf ("Building one Stub. Address: 0x%x, Offset: 0x%x\n",
3260              (unsigned int) target,
3261              (unsigned int) hsh->stub_offset);
3262
3263   /* We now have to add the information on the jump target to the bare
3264      opcode bits already set in jmp_insn.  */
3265
3266   /* Check for the alignment of the address.  */
3267   if (target & 1)
3268      return FALSE;
3269
3270   starget = target >> 1;
3271   jmp_insn |= ((starget & 0x10000) | ((starget << 3) & 0x1f00000)) >> 16;
3272   bfd_put_16 (stub_bfd, jmp_insn, loc);
3273   bfd_put_16 (stub_bfd, (bfd_vma) starget & 0xffff, loc + 2);
3274
3275   htab->stub_sec->size += 4;
3276
3277   /* Now add the entries in the address mapping table if there is still
3278      space left.  */
3279   {
3280     unsigned int nr;
3281
3282     nr = htab->amt_entry_cnt + 1;
3283     if (nr <= htab->amt_max_entry_cnt)
3284       {
3285         htab->amt_entry_cnt = nr;
3286
3287         htab->amt_stub_offsets[nr - 1] = hsh->stub_offset;
3288         htab->amt_destination_addr[nr - 1] = target;
3289       }
3290   }
3291
3292   return TRUE;
3293 }
3294
3295 static bfd_boolean
3296 avr_mark_stub_not_to_be_necessary (struct bfd_hash_entry *bh,
3297                                    void *in_arg ATTRIBUTE_UNUSED)
3298 {
3299   struct elf32_avr_stub_hash_entry *hsh;
3300
3301   hsh = avr_stub_hash_entry (bh);
3302   hsh->is_actually_needed = FALSE;
3303
3304   return TRUE;
3305 }
3306
3307 static bfd_boolean
3308 avr_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
3309 {
3310   struct elf32_avr_stub_hash_entry *hsh;
3311   struct elf32_avr_link_hash_table *htab;
3312   int size;
3313
3314   /* Massage our args to the form they really have.  */
3315   hsh = avr_stub_hash_entry (bh);
3316   htab = in_arg;
3317
3318   if (hsh->is_actually_needed)
3319     size = 4;
3320   else
3321     size = 0;
3322
3323   htab->stub_sec->size += size;
3324   return TRUE;
3325 }
3326
3327 void
3328 elf32_avr_setup_params (struct bfd_link_info *info,
3329                         bfd *avr_stub_bfd,
3330                         asection *avr_stub_section,
3331                         bfd_boolean no_stubs,
3332                         bfd_boolean deb_stubs,
3333                         bfd_boolean deb_relax,
3334                         bfd_vma pc_wrap_around,
3335                         bfd_boolean call_ret_replacement)
3336 {
3337   struct elf32_avr_link_hash_table *htab = avr_link_hash_table (info);
3338
3339   if (htab == NULL)
3340     return;
3341   htab->stub_sec = avr_stub_section;
3342   htab->stub_bfd = avr_stub_bfd;
3343   htab->no_stubs = no_stubs;
3344
3345   debug_relax = deb_relax;
3346   debug_stubs = deb_stubs;
3347   avr_pc_wrap_around = pc_wrap_around;
3348   avr_replace_call_ret_sequences = call_ret_replacement;
3349 }
3350
3351
3352 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
3353    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
3354    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  It also sets
3355    information on the stubs bfd and the stub section in the info
3356    struct.  */
3357
3358 int
3359 elf32_avr_setup_section_lists (bfd *output_bfd,
3360                                struct bfd_link_info *info)
3361 {
3362   bfd *input_bfd;
3363   unsigned int bfd_count;
3364   unsigned int top_id, top_index;
3365   asection *section;
3366   asection **input_list, **list;
3367   bfd_size_type amt;
3368   struct elf32_avr_link_hash_table *htab = avr_link_hash_table (info);
3369
3370   if (htab == NULL || htab->no_stubs)
3371     return 0;
3372
3373   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
3374   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
3375        input_bfd != NULL;
3376        input_bfd = input_bfd->link.next)
3377     {
3378       bfd_count += 1;
3379       for (section = input_bfd->sections;
3380            section != NULL;
3381            section = section->next)
3382         if (top_id < section->id)
3383           top_id = section->id;
3384     }
3385
3386   htab->bfd_count = bfd_count;
3387
3388   /* We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
3389      section index as some sections may have been removed, and
3390      strip_excluded_output_sections doesn't renumber the indices.  */
3391   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
3392        section != NULL;
3393        section = section->next)
3394     if (top_index < section->index)
3395       top_index = section->index;
3396
3397   htab->top_index = top_index;
3398   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
3399   input_list = bfd_malloc (amt);
3400   htab->input_list = input_list;
3401   if (input_list == NULL)
3402     return -1;
3403
3404   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
3405      value we can check later.  */
3406   list = input_list + top_index;
3407   do
3408     *list = bfd_abs_section_ptr;
3409   while (list-- != input_list);
3410
3411   for (section = output_bfd->sections;
3412        section != NULL;
3413        section = section->next)
3414     if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
3415       input_list[section->index] = NULL;
3416
3417   return 1;
3418 }
3419
3420
3421 /* Read in all local syms for all input bfds, and create hash entries
3422    for export stubs if we are building a multi-subspace shared lib.
3423    Returns -1 on error, 0 otherwise.  */
3424
3425 static int
3426 get_local_syms (bfd *input_bfd, struct bfd_link_info *info)
3427 {
3428   unsigned int bfd_indx;
3429   Elf_Internal_Sym *local_syms, **all_local_syms;
3430   struct elf32_avr_link_hash_table *htab = avr_link_hash_table (info);
3431   bfd_size_type amt;
3432
3433   if (htab == NULL)
3434     return -1;
3435
3436   /* We want to read in symbol extension records only once.  To do this
3437      we need to read in the local symbols in parallel and save them for
3438      later use; so hold pointers to the local symbols in an array.  */
3439   amt = sizeof (Elf_Internal_Sym *) * htab->bfd_count;
3440   all_local_syms = bfd_zmalloc (amt);
3441   htab->all_local_syms = all_local_syms;
3442   if (all_local_syms == NULL)
3443     return -1;
3444
3445   /* Walk over all the input BFDs, swapping in local symbols.
3446      If we are creating a shared library, create hash entries for the
3447      export stubs.  */
3448   for (bfd_indx = 0;
3449        input_bfd != NULL;
3450        input_bfd = input_bfd->link.next, bfd_indx++)
3451     {
3452       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3453
3454       /* We'll need the symbol table in a second.  */
3455       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3456       if (symtab_hdr->sh_info == 0)
3457         continue;
3458
3459       /* We need an array of the local symbols attached to the input bfd.  */
3460       local_syms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
3461       if (local_syms == NULL)
3462         {
3463           local_syms = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr,
3464                                              symtab_hdr->sh_info, 0,
3465                                              NULL, NULL, NULL);
3466           /* Cache them for elf_link_input_bfd.  */
3467           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
3468         }
3469       if (local_syms == NULL)
3470         return -1;
3471
3472       all_local_syms[bfd_indx] = local_syms;
3473     }
3474
3475   return 0;
3476 }
3477
3478 #define ADD_DUMMY_STUBS_FOR_DEBUGGING 0
3479
3480 bfd_boolean
3481 elf32_avr_size_stubs (bfd *output_bfd,
3482                       struct bfd_link_info *info,
3483                       bfd_boolean is_prealloc_run)
3484 {
3485   struct elf32_avr_link_hash_table *htab;
3486   int stub_changed = 0;
3487
3488   htab = avr_link_hash_table (info);
3489   if (htab == NULL)
3490     return FALSE;
3491
3492   /* At this point we initialize htab->vector_base
3493      To the start of the text output section.  */
3494   htab->vector_base = htab->stub_sec->output_section->vma;
3495
3496   if (get_local_syms (info->input_bfds, info))
3497     {
3498       if (htab->all_local_syms)
3499         goto error_ret_free_local;
3500       return FALSE;
3501     }
3502
3503   if (ADD_DUMMY_STUBS_FOR_DEBUGGING)
3504     {
3505       struct elf32_avr_stub_hash_entry *test;
3506
3507       test = avr_add_stub ("Hugo",htab);
3508       test->target_value = 0x123456;
3509       test->stub_offset = 13;
3510
3511       test = avr_add_stub ("Hugo2",htab);
3512       test->target_value = 0x84210;
3513       test->stub_offset = 14;
3514     }
3515
3516   while (1)
3517     {
3518       bfd *input_bfd;
3519       unsigned int bfd_indx;
3520
3521       /* We will have to re-generate the stub hash table each time anything
3522          in memory has changed.  */
3523
3524       bfd_hash_traverse (&htab->bstab, avr_mark_stub_not_to_be_necessary, htab);
3525       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
3526            input_bfd != NULL;
3527            input_bfd = input_bfd->link.next, bfd_indx++)
3528         {
3529           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3530           asection *section;
3531           Elf_Internal_Sym *local_syms;
3532
3533           /* We'll need the symbol table in a second.  */
3534           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3535           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
3536             continue;
3537
3538           local_syms = htab->all_local_syms[bfd_indx];
3539
3540           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
3541           for (section = input_bfd->sections;
3542                section != NULL;
3543                section = section->next)
3544             {
3545               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
3546
3547               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
3548                  to do.  */
3549               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
3550                   || section->reloc_count == 0)
3551                 continue;
3552
3553               /* If this section is a link-once section that will be
3554                  discarded, then don't create any stubs.  */
3555               if (section->output_section == NULL
3556                   || section->output_section->owner != output_bfd)
3557                 continue;
3558
3559               /* Get the relocs.  */
3560               internal_relocs
3561                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL, NULL,
3562                                              info->keep_memory);
3563               if (internal_relocs == NULL)
3564                 goto error_ret_free_local;
3565
3566               /* Now examine each relocation.  */
3567               irela = internal_relocs;
3568               irelaend = irela + section->reloc_count;
3569               for (; irela < irelaend; irela++)
3570                 {
3571                   unsigned int r_type, r_indx;
3572                   struct elf32_avr_stub_hash_entry *hsh;
3573                   asection *sym_sec;
3574                   bfd_vma sym_value;
3575                   bfd_vma destination;
3576                   struct elf_link_hash_entry *hh;
3577                   char *stub_name;
3578
3579                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
3580                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
3581
3582                   /* Only look for 16 bit GS relocs. No other reloc will need a
3583                      stub.  */
3584                   if (!((r_type == R_AVR_16_PM)
3585                         || (r_type == R_AVR_LO8_LDI_GS)
3586                         || (r_type == R_AVR_HI8_LDI_GS)))
3587                     continue;
3588
3589                   /* Now determine the call target, its name, value,
3590                      section.  */
3591                   sym_sec = NULL;
3592                   sym_value = 0;
3593                   destination = 0;
3594                   hh = NULL;
3595                   if (r_indx < symtab_hdr->sh_info)
3596                     {
3597                       /* It's a local symbol.  */
3598                       Elf_Internal_Sym *sym;
3599                       Elf_Internal_Shdr *hdr;
3600                       unsigned int shndx;
3601
3602                       sym = local_syms + r_indx;
3603                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
3604                         sym_value = sym->st_value;
3605                       shndx = sym->st_shndx;
3606                       if (shndx < elf_numsections (input_bfd))
3607                         {
3608                           hdr = elf_elfsections (input_bfd)[shndx];
3609                           sym_sec = hdr->bfd_section;
3610                           destination = (sym_value + irela->r_addend
3611                                          + sym_sec->output_offset
3612                                          + sym_sec->output_section->vma);
3613                         }
3614                     }
3615                   else
3616                     {
3617                       /* It's an external symbol.  */
3618                       int e_indx;
3619
3620                       e_indx = r_indx - symtab_hdr->sh_info;
3621                       hh = elf_sym_hashes (input_bfd)[e_indx];
3622
3623                       while (hh->root.type == bfd_link_hash_indirect
3624                              || hh->root.type == bfd_link_hash_warning)
3625                         hh = (struct elf_link_hash_entry *)
3626                               (hh->root.u.i.link);
3627
3628                       if (hh->root.type == bfd_link_hash_defined
3629                           || hh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3630                         {
3631                           sym_sec = hh->root.u.def.section;
3632                           sym_value = hh->root.u.def.value;
3633                           if (sym_sec->output_section != NULL)
3634                           destination = (sym_value + irela->r_addend
3635                                          + sym_sec->output_offset
3636                                          + sym_sec->output_section->vma);
3637                         }
3638                       else if (hh->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3639                         {
3640                           if (! bfd_link_pic (info))
3641                             continue;
3642                         }
3643                       else if (hh->root.type == bfd_link_hash_undefined)
3644                         {
3645                           if (! (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
3646                                  && (ELF_ST_VISIBILITY (hh->other)
3647                                      == STV_DEFAULT)))
3648                              continue;
3649                         }
3650                       else
3651                         {
3652                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3653
3654                           error_ret_free_internal:
3655                           if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
3656                             free (internal_relocs);
3657                           goto error_ret_free_local;
3658                         }
3659                     }
3660
3661                   if (! avr_stub_is_required_for_16_bit_reloc
3662                       (destination - htab->vector_base))
3663                     {
3664                       if (!is_prealloc_run)
3665                         /* We are having a reloc that does't need a stub.  */
3666                         continue;
3667
3668                       /* We don't right now know if a stub will be needed.
3669                          Let's rather be on the safe side.  */
3670                     }
3671
3672                   /* Get the name of this stub.  */
3673                   stub_name = avr_stub_name (sym_sec, sym_value, irela);
3674
3675                   if (!stub_name)
3676                     goto error_ret_free_internal;
3677
3678
3679                   hsh = avr_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
3680                                               stub_name,
3681                                               FALSE, FALSE);
3682                   if (hsh != NULL)
3683                     {
3684                       /* The proper stub has already been created.  Mark it
3685                          to be used and write the possibly changed destination
3686                          value.  */
3687                       hsh->is_actually_needed = TRUE;
3688                       hsh->target_value = destination;
3689                       free (stub_name);
3690                       continue;
3691                     }
3692
3693                   hsh = avr_add_stub (stub_name, htab);
3694                   if (hsh == NULL)
3695                     {
3696                       free (stub_name);
3697                       goto error_ret_free_internal;
3698                     }
3699
3700                   hsh->is_actually_needed = TRUE;
3701                   hsh->target_value = destination;
3702
3703                   if (debug_stubs)
3704                     printf ("Adding stub with destination 0x%x to the"
3705                             " hash table.\n", (unsigned int) destination);
3706                   if (debug_stubs)
3707                     printf ("(Pre-Alloc run: %i)\n", is_prealloc_run);
3708
3709                   stub_changed = TRUE;
3710                 }
3711
3712               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
3713               if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
3714                 free (internal_relocs);
3715             }
3716         }
3717
3718       /* Re-Calculate the number of needed stubs.  */
3719       htab->stub_sec->size = 0;
3720       bfd_hash_traverse (&htab->bstab, avr_size_one_stub, htab);
3721
3722       if (!stub_changed)
3723         break;
3724
3725       stub_changed = FALSE;
3726     }
3727
3728   free (htab->all_local_syms);
3729   return TRUE;
3730
3731  error_ret_free_local:
3732   free (htab->all_local_syms);
3733   return FALSE;
3734 }
3735
3736
3737 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
3738    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
3739    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
3740    functions here.  This function is called via hppaelf_finish in the
3741    linker.  */
3742
3743 bfd_boolean
3744 elf32_avr_build_stubs (struct bfd_link_info *info)
3745 {
3746   asection *stub_sec;
3747   struct bfd_hash_table *table;
3748   struct elf32_avr_link_hash_table *htab;
3749   bfd_size_type total_size = 0;
3750
3751   htab = avr_link_hash_table (info);
3752   if (htab == NULL)
3753     return FALSE;
3754
3755   /* In case that there were several stub sections:  */
3756   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3757        stub_sec != NULL;
3758        stub_sec = stub_sec->next)
3759     {
3760       bfd_size_type size;
3761
3762       /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
3763       size = stub_sec->size;
3764       total_size += size;
3765
3766       stub_sec->contents = bfd_zalloc (htab->stub_bfd, size);
3767       if (stub_sec->contents == NULL && size != 0)
3768         return FALSE;
3769       stub_sec->size = 0;
3770     }
3771
3772   /* Allocate memory for the adress mapping table.  */
3773   htab->amt_entry_cnt = 0;
3774   htab->amt_max_entry_cnt = total_size / 4;
3775   htab->amt_stub_offsets = bfd_malloc (sizeof (bfd_vma)
3776                                        * htab->amt_max_entry_cnt);
3777   htab->amt_destination_addr = bfd_malloc (sizeof (bfd_vma)
3778                                            * htab->amt_max_entry_cnt );
3779
3780   if (debug_stubs)
3781     printf ("Allocating %i entries in the AMT\n", htab->amt_max_entry_cnt);
3782
3783   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
3784   table = &htab->bstab;
3785   bfd_hash_traverse (table, avr_build_one_stub, info);
3786
3787   if (debug_stubs)
3788     printf ("Final Stub section Size: %i\n", (int) htab->stub_sec->size);
3789
3790   return TRUE;
3791 }
3792
3793 /* Callback used by QSORT to order relocations AP and BP.  */
3794
3795 static int
3796 internal_reloc_compare (const void *ap, const void *bp)
3797 {
3798   const Elf_Internal_Rela *a = (const Elf_Internal_Rela *) ap;
3799   const Elf_Internal_Rela *b = (const Elf_Internal_Rela *) bp;
3800
3801   if (a->r_offset != b->r_offset)
3802     return (a->r_offset - b->r_offset);
3803
3804   /* We don't need to sort on these criteria for correctness,
3805      but enforcing a more strict ordering prevents unstable qsort
3806      from behaving differently with different implementations.
3807      Without the code below we get correct but different results
3808      on Solaris 2.7 and 2.8.  We would like to always produce the
3809      same results no matter the host.  */
3810
3811   if (a->r_info != b->r_info)
3812     return (a->r_info - b->r_info);
3813
3814   return (a->r_addend - b->r_addend);
3815 }
3816
3817 /* Return true if ADDRESS is within the vma range of SECTION from ABFD.  */
3818
3819 static bfd_boolean
3820 avr_is_section_for_address (bfd *abfd, asection *section, bfd_vma address)
3821 {
3822   bfd_vma vma;
3823   bfd_size_type size;
3824
3825   vma = bfd_get_section_vma (abfd, section);
3826   if (address < vma)
3827     return FALSE;
3828
3829   size = section->size;
3830   if (address >= vma + size)
3831     return FALSE;
3832
3833   return TRUE;
3834 }
3835
3836 /* Data structure used by AVR_FIND_SECTION_FOR_ADDRESS.  */
3837
3838 struct avr_find_section_data
3839 {
3840   /* The address we're looking for.  */
3841   bfd_vma address;
3842
3843   /* The section we've found.  */
3844   asection *section;
3845 };
3846
3847 /* Helper function to locate the section holding a certain virtual memory
3848    address.  This is called via bfd_map_over_sections.  The DATA is an
3849    instance of STRUCT AVR_FIND_SECTION_DATA, the address field of which
3850    has been set to the address to search for, and the section field has
3851    been set to NULL.  If SECTION from ABFD contains ADDRESS then the
3852    section field in DATA will be set to SECTION.  As an optimisation, if
3853    the section field is already non-null then this function does not
3854    perform any checks, and just returns.  */
3855
3856 static void
3857 avr_find_section_for_address (bfd *abfd,
3858                               asection *section, void *data)
3859 {
3860   struct avr_find_section_data *fs_data
3861     = (struct avr_find_section_data *) data;
3862
3863   /* Return if already found.  */
3864   if (fs_data->section != NULL)
3865     return;
3866
3867   /* If this section isn't part of the addressable code content, skip it.  */
3868   if ((bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_ALLOC) == 0
3869       && (bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_CODE) == 0)
3870     return;
3871
3872   if (avr_is_section_for_address (abfd, section, fs_data->address))
3873     fs_data->section = section;
3874 }
3875
3876 /* Load all of the property records from SEC, a section from ABFD.  Return
3877    a STRUCT AVR_PROPERTY_RECORD_LIST containing all the records.  The
3878    memory for the returned structure, and all of the records pointed too by
3879    the structure are allocated with a single call to malloc, so, only the
3880    pointer returned needs to be free'd.  */
3881
3882 static struct avr_property_record_list *
3883 avr_elf32_load_records_from_section (bfd *abfd, asection *sec)
3884 {
3885   char *contents = NULL, *ptr;
3886   bfd_size_type size, mem_size;
3887   bfd_byte version, flags;
3888   uint16_t record_count, i;
3889   struct avr_property_record_list *r_list = NULL;
3890   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL, *rel, *rel_end;
3891   struct avr_find_section_data fs_data;
3892
3893   fs_data.section = NULL;
3894
3895   size = bfd_get_section_size (sec);
3896   contents = bfd_malloc (size);
3897   bfd_get_section_contents (abfd, sec, contents, 0, size);
3898   ptr = contents;
3899
3900   /* Load the relocations for the '.avr.prop' section if there are any, and
3901      sort them.  */
3902   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
3903                      (abfd, sec, NULL, NULL, FALSE));
3904   if (internal_relocs)
3905     qsort (internal_relocs, sec->reloc_count,
3906            sizeof (Elf_Internal_Rela), internal_reloc_compare);
3907
3908   /* There is a header at the start of the property record section SEC, the
3909      format of this header is:
3910        uint8_t  : version number
3911        uint8_t  : flags
3912        uint16_t : record counter
3913   */
3914
3915   /* Check we have at least got a headers worth of bytes.  */
3916   if (size < AVR_PROPERTY_SECTION_HEADER_SIZE)
3917     goto load_failed;
3918
3919   version = *((bfd_byte *) ptr);
3920   ptr++;
3921   flags = *((bfd_byte *) ptr);
3922   ptr++;
3923   record_count = *((uint16_t *) ptr);
3924   ptr+=2;
3925   BFD_ASSERT (ptr - contents == AVR_PROPERTY_SECTION_HEADER_SIZE);
3926
3927   /* Now allocate space for the list structure, and all of the list
3928      elements in a single block.  */
3929   mem_size = sizeof (struct avr_property_record_list)
3930     + sizeof (struct avr_property_record) * record_count;
3931   r_list = bfd_malloc (mem_size);
3932   if (r_list == NULL)
3933     goto load_failed;
3934
3935   r_list->version = version;
3936   r_list->flags = flags;
3937   r_list->section = sec;
3938   r_list->record_count = record_count;
3939   r_list->records = (struct avr_property_record *) (&r_list [1]);
3940   size -= AVR_PROPERTY_SECTION_HEADER_SIZE;
3941
3942   /* Check that we understand the version number.  There is only one
3943      version number right now, anything else is an error.  */
3944   if (r_list->version != AVR_PROPERTY_RECORDS_VERSION)
3945     goto load_failed;
3946
3947   rel = internal_relocs;
3948   rel_end = rel + sec->reloc_count;
3949   for (i = 0; i < record_count; ++i)
3950     {
3951       bfd_vma address;
3952
3953       /* Each entry is a 32-bit address, followed by a single byte type.
3954          After that is the type specific data.  We must take care to
3955          ensure that we don't read beyond the end of the section data.  */
3956       if (size < 5)
3957         goto load_failed;
3958
3959       r_list->records [i].section = NULL;
3960       r_list->records [i].offset = 0;
3961
3962       if (rel)
3963         {
3964           /* The offset of the address within the .avr.prop section.  */
3965           size_t offset = ptr - contents;
3966
3967           while (rel < rel_end && rel->r_offset < offset)
3968             ++rel;
3969
3970           if (rel == rel_end)
3971             rel = NULL;
3972           else if (rel->r_offset == offset)
3973             {
3974               /* Find section and section offset.  */
3975               unsigned long r_symndx;
3976
3977               asection * rel_sec;
3978               bfd_vma sec_offset;
3979
3980               r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
3981               rel_sec = get_elf_r_symndx_section (abfd, r_symndx);
3982               sec_offset = get_elf_r_symndx_offset (abfd, r_symndx)
3983                 + rel->r_addend;
3984
3985               r_list->records [i].section = rel_sec;
3986               r_list->records [i].offset = sec_offset;
3987             }
3988         }
3989
3990       address = *((uint32_t *) ptr);
3991       ptr += 4;
3992       size -= 4;
3993
3994       if (r_list->records [i].section == NULL)
3995         {
3996           /* Try to find section and offset from address.  */
3997           if (fs_data.section != NULL
3998               && !avr_is_section_for_address (abfd, fs_data.section,
3999                                               address))
4000             fs_data.section = NULL;
4001
4002           if (fs_data.section == NULL)
4003             {
4004               fs_data.address = address;
4005               bfd_map_over_sections (abfd, avr_find_section_for_address,
4006                                      &fs_data);
4007             }
4008
4009           if (fs_data.section == NULL)
4010             {
4011               fprintf (stderr, "Failed to find matching section.\n");
4012               goto load_failed;
4013             }
4014
4015           r_list->records [i].section = fs_data.section;
4016           r_list->records [i].offset
4017             = address - bfd_get_section_vma (abfd, fs_data.section);
4018         }
4019
4020       r_list->records [i].type = *((bfd_byte *) ptr);
4021       ptr += 1;
4022       size -= 1;
4023
4024       switch (r_list->records [i].type)
4025         {
4026         case RECORD_ORG:
4027           /* Nothing else to load.  */
4028           break;
4029         case RECORD_ORG_AND_FILL:
4030           /* Just a 4-byte fill to load.  */
4031           if (size < 4)
4032             goto load_failed;
4033           r_list->records [i].data.org.fill = *((uint32_t *) ptr);
4034           ptr += 4;
4035           size -= 4;
4036           break;
4037         case RECORD_ALIGN:
4038           /* Just a 4-byte alignment to load.  */
4039           if (size < 4)
4040             goto load_failed;
4041           r_list->records [i].data.align.bytes = *((uint32_t *) ptr);
4042           ptr += 4;
4043           size -= 4;
4044           /* Just initialise PRECEDING_DELETED field, this field is
4045              used during linker relaxation.  */
4046           r_list->records [i].data.align.preceding_deleted = 0;
4047           break;
4048         case RECORD_ALIGN_AND_FILL:
4049           /* A 4-byte alignment, and a 4-byte fill to load.  */
4050           if (size < 8)
4051             goto load_failed;
4052           r_list->records [i].data.align.bytes = *((uint32_t *) ptr);
4053           ptr += 4;
4054           r_list->records [i].data.align.fill = *((uint32_t *) ptr);
4055           ptr += 4;
4056           size -= 8;
4057           /* Just initialise PRECEDING_DELETED field, this field is
4058              used during linker relaxation.  */
4059           r_list->records [i].data.align.preceding_deleted = 0;
4060           break;
4061         default:
4062           goto load_failed;
4063         }
4064     }
4065
4066   free (contents);
4067   if (elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
4068     free (internal_relocs);
4069   return r_list;
4070
4071  load_failed:
4072   if (elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
4073     free (internal_relocs);
4074   free (contents);
4075   free (r_list);
4076   return NULL;
4077 }
4078
4079 /* Load all of the property records from ABFD.  See
4080    AVR_ELF32_LOAD_RECORDS_FROM_SECTION for details of the return value.  */
4081
4082 struct avr_property_record_list *
4083 avr_elf32_load_property_records (bfd *abfd)
4084 {
4085   asection *sec;
4086
4087   /* Find the '.avr.prop' section and load the contents into memory.  */
4088   sec = bfd_get_section_by_name (abfd, AVR_PROPERTY_RECORD_SECTION_NAME);
4089   if (sec == NULL)
4090     return NULL;
4091   return avr_elf32_load_records_from_section (abfd, sec);
4092 }
4093
4094 const char *
4095 avr_elf32_property_record_name (struct avr_property_record *rec)
4096 {
4097   const char *str;
4098
4099   switch (rec->type)
4100     {
4101     case RECORD_ORG:
4102       str = "ORG";
4103       break;
4104     case RECORD_ORG_AND_FILL:
4105       str = "ORG+FILL";
4106       break;
4107     case RECORD_ALIGN:
4108       str = "ALIGN";
4109       break;
4110     case RECORD_ALIGN_AND_FILL:
4111       str = "ALIGN+FILL";
4112       break;
4113     default:
4114       str = "unknown";
4115     }
4116
4117   return str;
4118 }
4119
4120
4121 #define ELF_ARCH                bfd_arch_avr
4122 #define ELF_TARGET_ID           AVR_ELF_DATA
4123 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_AVR
4124 #define ELF_MACHINE_ALT1        EM_AVR_OLD
4125 #define ELF_MAXPAGESIZE         1
4126
4127 #define TARGET_LITTLE_SYM       avr_elf32_vec
4128 #define TARGET_LITTLE_NAME      "elf32-avr"
4129
4130 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf32_avr_link_hash_table_create
4131
4132 #define elf_info_to_howto                    avr_info_to_howto_rela
4133 #define elf_info_to_howto_rel                NULL
4134 #define elf_backend_relocate_section         elf32_avr_relocate_section
4135 #define elf_backend_can_gc_sections          1
4136 #define elf_backend_rela_normal              1
4137 #define elf_backend_final_write_processing \
4138                                         bfd_elf_avr_final_write_processing
4139 #define elf_backend_object_p            elf32_avr_object_p
4140
4141 #define bfd_elf32_bfd_relax_section elf32_avr_relax_section
4142 #define bfd_elf32_bfd_get_relocated_section_contents \
4143                                         elf32_avr_get_relocated_section_contents
4144 #define bfd_elf32_new_section_hook      elf_avr_new_section_hook
4145
4146 #include "elf32-target.h"