unrecognized/unsupported reloc message
[external/binutils.git] / bfd / elf32-cr16.c
1 /* BFD back-end for National Semiconductor's CR16 ELF
2    Copyright (C) 2007-2018 Free Software Foundation, Inc.
3    Written by M R Swami Reddy.
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 Foundation,
19    Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "elf-bfd.h"
27 #include "elf/cr16.h"
28
29 /* The cr16 linker needs to keep track of the number of relocs that
30    it decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so
31    that it can discard PC relative relocs if it doesn't need them when
32    linking with -Bsymbolic.  We store the information in a field
33    extending the regular ELF linker hash table.  */
34
35 struct elf32_cr16_link_hash_entry
36 {
37   /* The basic elf link hash table entry.  */
38   struct elf_link_hash_entry root;
39
40   /* For function symbols, the number of times this function is
41      called directly (ie by name).  */
42   unsigned int direct_calls;
43
44   /* For function symbols, the size of this function's stack
45      (if <= 255 bytes).  We stuff this into "call" instructions
46      to this target when it's valid and profitable to do so.
47
48      This does not include stack allocated by movm!  */
49   unsigned char stack_size;
50
51   /* For function symbols, arguments (if any) for movm instruction
52      in the prologue.  We stuff this value into "call" instructions
53      to the target when it's valid and profitable to do so.  */
54   unsigned char movm_args;
55
56   /* For function symbols, the amount of stack space that would be allocated
57      by the movm instruction.  This is redundant with movm_args, but we
58      add it to the hash table to avoid computing it over and over.  */
59   unsigned char movm_stack_size;
60
61 /* Used to mark functions which have had redundant parts of their
62    prologue deleted.  */
63 #define CR16_DELETED_PROLOGUE_BYTES 0x1
64   unsigned char flags;
65
66   /* Calculated value.  */
67   bfd_vma value;
68 };
69
70 /* cr16_reloc_map array maps BFD relocation enum into a CRGAS relocation type.  */
71
72 struct cr16_reloc_map
73 {
74   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_enum; /* BFD relocation enum.  */
75   unsigned short cr16_reloc_type;          /* CR16 relocation type.  */
76 };
77
78 static const struct cr16_reloc_map cr16_reloc_map[R_CR16_MAX] =
79 {
80   {BFD_RELOC_NONE,           R_CR16_NONE},
81   {BFD_RELOC_CR16_NUM8,      R_CR16_NUM8},
82   {BFD_RELOC_CR16_NUM16,     R_CR16_NUM16},
83   {BFD_RELOC_CR16_NUM32,     R_CR16_NUM32},
84   {BFD_RELOC_CR16_NUM32a,    R_CR16_NUM32a},
85   {BFD_RELOC_CR16_REGREL4,   R_CR16_REGREL4},
86   {BFD_RELOC_CR16_REGREL4a,  R_CR16_REGREL4a},
87   {BFD_RELOC_CR16_REGREL14,  R_CR16_REGREL14},
88   {BFD_RELOC_CR16_REGREL14a, R_CR16_REGREL14a},
89   {BFD_RELOC_CR16_REGREL16,  R_CR16_REGREL16},
90   {BFD_RELOC_CR16_REGREL20,  R_CR16_REGREL20},
91   {BFD_RELOC_CR16_REGREL20a, R_CR16_REGREL20a},
92   {BFD_RELOC_CR16_ABS20,     R_CR16_ABS20},
93   {BFD_RELOC_CR16_ABS24,     R_CR16_ABS24},
94   {BFD_RELOC_CR16_IMM4,      R_CR16_IMM4},
95   {BFD_RELOC_CR16_IMM8,      R_CR16_IMM8},
96   {BFD_RELOC_CR16_IMM16,     R_CR16_IMM16},
97   {BFD_RELOC_CR16_IMM20,     R_CR16_IMM20},
98   {BFD_RELOC_CR16_IMM24,     R_CR16_IMM24},
99   {BFD_RELOC_CR16_IMM32,     R_CR16_IMM32},
100   {BFD_RELOC_CR16_IMM32a,    R_CR16_IMM32a},
101   {BFD_RELOC_CR16_DISP4,     R_CR16_DISP4},
102   {BFD_RELOC_CR16_DISP8,     R_CR16_DISP8},
103   {BFD_RELOC_CR16_DISP16,    R_CR16_DISP16},
104   {BFD_RELOC_CR16_DISP24,    R_CR16_DISP24},
105   {BFD_RELOC_CR16_DISP24a,   R_CR16_DISP24a},
106   {BFD_RELOC_CR16_SWITCH8,   R_CR16_SWITCH8},
107   {BFD_RELOC_CR16_SWITCH16,  R_CR16_SWITCH16},
108   {BFD_RELOC_CR16_SWITCH32,  R_CR16_SWITCH32},
109   {BFD_RELOC_CR16_GOT_REGREL20, R_CR16_GOT_REGREL20},
110   {BFD_RELOC_CR16_GOTC_REGREL20, R_CR16_GOTC_REGREL20},
111   {BFD_RELOC_CR16_GLOB_DAT,  R_CR16_GLOB_DAT}
112 };
113
114 static reloc_howto_type cr16_elf_howto_table[] =
115 {
116   HOWTO (R_CR16_NONE,              /* type */
117          0,                        /* rightshift */
118          3,                        /* size */
119          0,                        /* bitsize */
120          FALSE,                    /* pc_relative */
121          0,                        /* bitpos */
122          complain_overflow_dont,   /* complain_on_overflow */
123          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
124          "R_CR16_NONE",            /* name */
125          FALSE,                    /* partial_inplace */
126          0,                        /* src_mask */
127          0,                        /* dst_mask */
128          FALSE),                   /* pcrel_offset */
129
130   HOWTO (R_CR16_NUM8,              /* type */
131          0,                        /* rightshift */
132          0,                        /* size */
133          8,                        /* bitsize */
134          FALSE,                    /* pc_relative */
135          0,                        /* bitpos */
136          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
137          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
138          "R_CR16_NUM8",            /* name */
139          FALSE,                    /* partial_inplace */
140          0x0,                      /* src_mask */
141          0xff,                     /* dst_mask */
142          FALSE),                   /* pcrel_offset */
143
144   HOWTO (R_CR16_NUM16,             /* type */
145          0,                        /* rightshift */
146          1,                        /* size */
147          16,                       /* bitsize */
148          FALSE,                    /* pc_relative */
149          0,                        /* bitpos */
150          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
151          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
152          "R_CR16_NUM16",           /* name */
153          FALSE,                    /* partial_inplace */
154          0x0,                      /* src_mask */
155          0xffff,                   /* dst_mask */
156          FALSE),                   /* pcrel_offset */
157
158   HOWTO (R_CR16_NUM32,             /* type */
159          0,                        /* rightshift */
160          2,                        /* size */
161          32,                       /* bitsize */
162          FALSE,                    /* pc_relative */
163          0,                        /* bitpos */
164          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
165          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
166          "R_CR16_NUM32",           /* name */
167          FALSE,                    /* partial_inplace */
168          0x0,                      /* src_mask */
169          0xffffffff,               /* dst_mask */
170          FALSE),                   /* pcrel_offset */
171
172   HOWTO (R_CR16_NUM32a,            /* type */
173          1,                        /* rightshift */
174          2,                        /* size */
175          32,                       /* bitsize */
176          FALSE,                    /* pc_relative */
177          0,                        /* bitpos */
178          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
179          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
180          "R_CR16_NUM32a",          /* name */
181          FALSE,                    /* partial_inplace */
182          0x0,                      /* src_mask */
183          0xffffffff,               /* dst_mask */
184          FALSE),                   /* pcrel_offset */
185
186   HOWTO (R_CR16_REGREL4,           /* type */
187          0,                        /* rightshift */
188          0,                        /* size */
189          4,                        /* bitsize */
190          FALSE,                    /* pc_relative */
191          0,                        /* bitpos */
192          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
193          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
194          "R_CR16_REGREL4",         /* name */
195          FALSE,                    /* partial_inplace */
196          0x0,                      /* src_mask */
197          0xf,                      /* dst_mask */
198          FALSE),                   /* pcrel_offset */
199
200   HOWTO (R_CR16_REGREL4a,          /* type */
201          0,                        /* rightshift */
202          0,                        /* size */
203          4,                        /* bitsize */
204          FALSE,                    /* pc_relative */
205          0,                        /* bitpos */
206          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
207          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
208          "R_CR16_REGREL4a",        /* name */
209          FALSE,                    /* partial_inplace */
210          0x0,                      /* src_mask */
211          0xf,                      /* dst_mask */
212          FALSE),                   /* pcrel_offset */
213
214   HOWTO (R_CR16_REGREL14,          /* type */
215          0,                        /* rightshift */
216          1,                        /* size */
217          14,                       /* bitsize */
218          FALSE,                    /* pc_relative */
219          0,                        /* bitpos */
220          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
221          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
222          "R_CR16_REGREL14",        /* name */
223          FALSE,                    /* partial_inplace */
224          0x0,                      /* src_mask */
225          0x3fff,                   /* dst_mask */
226          FALSE),                   /* pcrel_offset */
227
228   HOWTO (R_CR16_REGREL14a,         /* type */
229          0,                        /* rightshift */
230          1,                        /* size */
231          14,                       /* bitsize */
232          FALSE,                    /* pc_relative */
233          0,                        /* bitpos */
234          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
235          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
236          "R_CR16_REGREL14a",       /* name */
237          FALSE,                    /* partial_inplace */
238          0x0,                      /* src_mask */
239          0x3fff,                   /* dst_mask */
240          FALSE),                   /* pcrel_offset */
241
242   HOWTO (R_CR16_REGREL16,          /* type */
243          0,                        /* rightshift */
244          1,                        /* size */
245          16,                       /* bitsize */
246          FALSE,                    /* pc_relative */
247          0,                        /* bitpos */
248          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
249          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
250          "R_CR16_REGREL16",        /* name */
251          FALSE,                    /* partial_inplace */
252          0x0,                      /* src_mask */
253          0xffff,                   /* dst_mask */
254          FALSE),                   /* pcrel_offset */
255
256   HOWTO (R_CR16_REGREL20,          /* type */
257          0,                        /* rightshift */
258          2,                        /* size */
259          20,                       /* bitsize */
260          FALSE,                    /* pc_relative */
261          0,                        /* bitpos */
262          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
263          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
264          "R_CR16_REGREL20",        /* name */
265          FALSE,                    /* partial_inplace */
266          0x0,                      /* src_mask */
267          0xfffff,                  /* dst_mask */
268          FALSE),                   /* pcrel_offset */
269
270   HOWTO (R_CR16_REGREL20a,         /* type */
271          0,                        /* rightshift */
272          2,                        /* size */
273          20,                       /* bitsize */
274          FALSE,                    /* pc_relative */
275          0,                        /* bitpos */
276          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
277          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
278          "R_CR16_REGREL20a",       /* name */
279          FALSE,                    /* partial_inplace */
280          0x0,                      /* src_mask */
281          0xfffff,                  /* dst_mask */
282          FALSE),                   /* pcrel_offset */
283
284   HOWTO (R_CR16_ABS20,             /* type */
285          0,                        /* rightshift */
286          2,                        /* size */
287          20,                       /* bitsize */
288          FALSE,                    /* pc_relative */
289          0,                        /* bitpos */
290          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
291          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
292          "R_CR16_ABS20",           /* name */
293          FALSE,                    /* partial_inplace */
294          0x0,                      /* src_mask */
295          0xfffff,                  /* dst_mask */
296          FALSE),                   /* pcrel_offset */
297
298   HOWTO (R_CR16_ABS24,             /* type */
299          0,                        /* rightshift */
300          2,                        /* size */
301          24,                       /* bitsize */
302          FALSE,                    /* pc_relative */
303          0,                        /* bitpos */
304          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
305          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
306          "R_CR16_ABS24",           /* name */
307          FALSE,                    /* partial_inplace */
308          0x0,                      /* src_mask */
309          0xffffff,                 /* dst_mask */
310          FALSE),                   /* pcrel_offset */
311
312   HOWTO (R_CR16_IMM4,              /* type */
313          0,                        /* rightshift */
314          0,                        /* size */
315          4,                        /* bitsize */
316          FALSE,                    /* pc_relative */
317          0,                        /* bitpos */
318          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
319          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
320          "R_CR16_IMM4",            /* name */
321          FALSE,                    /* partial_inplace */
322          0x0,                      /* src_mask */
323          0xf,                      /* dst_mask */
324          FALSE),                   /* pcrel_offset */
325
326   HOWTO (R_CR16_IMM8,              /* type */
327          0,                        /* rightshift */
328          0,                        /* size */
329          8,                        /* bitsize */
330          FALSE,                    /* pc_relative */
331          0,                        /* bitpos */
332          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
333          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
334          "R_CR16_IMM8",            /* name */
335          FALSE,                    /* partial_inplace */
336          0x0,                      /* src_mask */
337          0xff,                     /* dst_mask */
338          FALSE),                   /* pcrel_offset */
339
340   HOWTO (R_CR16_IMM16,             /* type */
341          0,                        /* rightshift */
342          1,                        /* size */
343          16,                       /* bitsize */
344          FALSE,                    /* pc_relative */
345          0,                        /* bitpos */
346          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
347          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
348          "R_CR16_IMM16",           /* name */
349          FALSE,                    /* partial_inplace */
350          0x0,                      /* src_mask */
351          0xffff,                   /* dst_mask */
352          FALSE),                   /* pcrel_offset */
353
354   HOWTO (R_CR16_IMM20,             /* type */
355          0,                        /* rightshift */
356          2,                        /* size */
357          20,                       /* bitsize */
358          FALSE,                    /* pc_relative */
359          0,                        /* bitpos */
360          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
361          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
362          "R_CR16_IMM20",           /* name */
363          FALSE,                    /* partial_inplace */
364          0x0,                      /* src_mask */
365          0xfffff,                  /* dst_mask */
366          FALSE),                   /* pcrel_offset */
367
368   HOWTO (R_CR16_IMM24,             /* type */
369          0,                        /* rightshift */
370          2,                        /* size */
371          24,                       /* bitsize */
372          FALSE,                    /* pc_relative */
373          0,                        /* bitpos */
374          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
375          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
376          "R_CR16_IMM24",           /* name */
377          FALSE,                    /* partial_inplace */
378          0x0,                      /* src_mask */
379          0xffffff,                 /* dst_mask */
380          FALSE),                   /* pcrel_offset */
381
382   HOWTO (R_CR16_IMM32,             /* type */
383          0,                        /* rightshift */
384          2,                        /* size */
385          32,                       /* bitsize */
386          FALSE,                    /* pc_relative */
387          0,                        /* bitpos */
388          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
389          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
390          "R_CR16_IMM32",           /* name */
391          FALSE,                    /* partial_inplace */
392          0x0,                      /* src_mask */
393          0xffffffff,               /* dst_mask */
394          FALSE),                   /* pcrel_offset */
395
396   HOWTO (R_CR16_IMM32a,            /* type */
397          1,                        /* rightshift */
398          2,                        /* size */
399          32,                       /* bitsize */
400          FALSE,                    /* pc_relative */
401          0,                        /* bitpos */
402          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
403          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
404          "R_CR16_IMM32a",          /* name */
405          FALSE,                    /* partial_inplace */
406          0x0,                      /* src_mask */
407          0xffffffff,               /* dst_mask */
408          FALSE),                   /* pcrel_offset */
409
410   HOWTO (R_CR16_DISP4,             /* type */
411          1,                        /* rightshift */
412          0,                        /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
413          4,                        /* bitsize */
414          TRUE,                     /* pc_relative */
415          0,                        /* bitpos */
416          complain_overflow_unsigned, /* complain_on_overflow */
417          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
418          "R_CR16_DISP4",           /* name */
419          FALSE,                    /* partial_inplace */
420          0x0,                      /* src_mask */
421          0xf,                      /* dst_mask */
422          FALSE),                   /* pcrel_offset */
423
424   HOWTO (R_CR16_DISP8,             /* type */
425          1,                        /* rightshift */
426          0,                        /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
427          8,                        /* bitsize */
428          TRUE,                     /* pc_relative */
429          0,                        /* bitpos */
430          complain_overflow_unsigned, /* complain_on_overflow */
431          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
432          "R_CR16_DISP8",           /* name */
433          FALSE,                    /* partial_inplace */
434          0x0,                      /* src_mask */
435          0x1ff,                    /* dst_mask */
436          FALSE),                   /* pcrel_offset */
437
438   HOWTO (R_CR16_DISP16,            /* type */
439          0,                        /* rightshift REVIITS: To sync with WinIDEA*/
440          1,                        /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
441          16,                       /* bitsize */
442          TRUE,                     /* pc_relative */
443          0,                        /* bitpos */
444          complain_overflow_unsigned, /* complain_on_overflow */
445          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
446          "R_CR16_DISP16",          /* name */
447          FALSE,                    /* partial_inplace */
448          0x0,                      /* src_mask */
449          0x1ffff,                  /* dst_mask */
450          FALSE),                   /* pcrel_offset */
451   /* REVISIT: DISP24 should be left-shift by 2 as per ISA doc
452      but its not done, to sync with WinIDEA and CR16 4.1 tools */
453   HOWTO (R_CR16_DISP24,            /* type */
454          0,                        /* rightshift */
455          2,                        /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
456          24,                       /* bitsize */
457          TRUE,                     /* pc_relative */
458          0,                        /* bitpos */
459          complain_overflow_unsigned, /* complain_on_overflow */
460          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
461          "R_CR16_DISP24",          /* name */
462          FALSE,                    /* partial_inplace */
463          0x0,                      /* src_mask */
464          0x1ffffff,                /* dst_mask */
465          FALSE),                   /* pcrel_offset */
466
467   HOWTO (R_CR16_DISP24a,           /* type */
468          0,                        /* rightshift */
469          2,                        /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
470          24,                       /* bitsize */
471          TRUE,                     /* pc_relative */
472          0,                        /* bitpos */
473          complain_overflow_unsigned, /* complain_on_overflow */
474          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
475          "R_CR16_DISP24a",         /* name */
476          FALSE,                    /* partial_inplace */
477          0x0,                      /* src_mask */
478          0xffffff,                 /* dst_mask */
479          FALSE),                   /* pcrel_offset */
480
481   /* An 8 bit switch table entry.  This is generated for an expression
482      such as ``.byte L1 - L2''.  The offset holds the difference
483      between the reloc address and L2.  */
484   HOWTO (R_CR16_SWITCH8,           /* type */
485          0,                        /* rightshift */
486          0,                        /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
487          8,                        /* bitsize */
488          FALSE,                    /* pc_relative */
489          0,                        /* bitpos */
490          complain_overflow_unsigned, /* complain_on_overflow */
491          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
492          "R_CR16_SWITCH8",         /* name */
493          FALSE,                    /* partial_inplace */
494          0x0,                      /* src_mask */
495          0xff,                     /* dst_mask */
496          TRUE),                    /* pcrel_offset */
497
498   /* A 16 bit switch table entry.  This is generated for an expression
499      such as ``.word L1 - L2''.  The offset holds the difference
500      between the reloc address and L2.  */
501   HOWTO (R_CR16_SWITCH16,          /* type */
502          0,                        /* rightshift */
503          1,                        /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
504          16,                       /* bitsize */
505          FALSE,                    /* pc_relative */
506          0,                        /* bitpos */
507          complain_overflow_unsigned, /* complain_on_overflow */
508          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
509          "R_CR16_SWITCH16",        /* name */
510          FALSE,                    /* partial_inplace */
511          0x0,                      /* src_mask */
512          0xffff,                   /* dst_mask */
513          TRUE),                    /* pcrel_offset */
514
515   /* A 32 bit switch table entry.  This is generated for an expression
516      such as ``.long L1 - L2''.  The offset holds the difference
517      between the reloc address and L2.  */
518   HOWTO (R_CR16_SWITCH32,          /* type */
519          0,                        /* rightshift */
520          2,                        /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
521          32,                       /* bitsize */
522          FALSE,                    /* pc_relative */
523          0,                        /* bitpos */
524          complain_overflow_unsigned, /* complain_on_overflow */
525          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
526          "R_CR16_SWITCH32",        /* name */
527          FALSE,                    /* partial_inplace */
528          0x0,                      /* src_mask */
529          0xffffffff,               /* dst_mask */
530          TRUE),                    /* pcrel_offset */
531
532   HOWTO (R_CR16_GOT_REGREL20,      /* type */
533          0,                        /* rightshift */
534          2,                        /* size */
535          20,                       /* bitsize */
536          FALSE,                    /* pc_relative */
537          0,                        /* bitpos */
538          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
539          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
540          "R_CR16_GOT_REGREL20",    /* name */
541          TRUE,                     /* partial_inplace */
542          0x0,                      /* src_mask */
543          0xfffff,                  /* dst_mask */
544          FALSE),                   /* pcrel_offset */
545
546   HOWTO (R_CR16_GOTC_REGREL20,     /* type */
547          0,                        /* rightshift */
548          2,                        /* size */
549          20,                       /* bitsize */
550          FALSE,                    /* pc_relative */
551          0,                        /* bitpos */
552          complain_overflow_bitfield,/* complain_on_overflow */
553          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
554          "R_CR16_GOTC_REGREL20",   /* name */
555          TRUE,                     /* partial_inplace */
556          0x0,                      /* src_mask */
557          0xfffff,                  /* dst_mask */
558          FALSE),                   /* pcrel_offset */
559
560   HOWTO (R_CR16_GLOB_DAT,          /* type */
561          0,                        /* rightshift */
562          2,                        /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
563          32,                       /* bitsize */
564          FALSE,                    /* pc_relative */
565          0,                        /* bitpos */
566          complain_overflow_unsigned, /* complain_on_overflow */
567          bfd_elf_generic_reloc,    /* special_function */
568          "R_CR16_GLOB_DAT",        /* name */
569          FALSE,                    /* partial_inplace */
570          0x0,                      /* src_mask */
571          0xffffffff,               /* dst_mask */
572          TRUE)                     /* pcrel_offset */
573 };
574
575
576 /* Create the GOT section.  */
577
578 static bfd_boolean
579 _bfd_cr16_elf_create_got_section (bfd * abfd, struct bfd_link_info * info)
580 {
581   flagword   flags;
582   asection * s;
583   struct elf_link_hash_entry * h;
584   const struct elf_backend_data * bed = get_elf_backend_data (abfd);
585   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
586   int ptralign;
587
588   /* This function may be called more than once.  */
589   if (htab->sgot != NULL)
590     return TRUE;
591
592   switch (bed->s->arch_size)
593     {
594     case 16:
595       ptralign = 1;
596       break;
597
598     case 32:
599       ptralign = 2;
600       break;
601
602     default:
603       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
604       return FALSE;
605     }
606
607   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
608            | SEC_LINKER_CREATED);
609
610   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got", flags);
611   htab->sgot= s;
612   if (s == NULL
613       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
614     return FALSE;
615
616   if (bed->want_got_plt)
617     {
618       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
619       htab->sgotplt = s;
620       if (s == NULL
621           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
622         return FALSE;
623     }
624
625   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
626      (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
627      because we don't want to define the symbol if we are not creating
628      a global offset table.  */
629   h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
630   htab->hgot = h;
631   if (h == NULL)
632     return FALSE;
633
634   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
635   s->size += bed->got_header_size;
636
637   return TRUE;
638 }
639
640
641 /* Retrieve a howto ptr using a BFD reloc_code.  */
642
643 static reloc_howto_type *
644 elf_cr16_reloc_type_lookup (bfd *abfd,
645                             bfd_reloc_code_real_type code)
646 {
647   unsigned int i;
648
649   for (i = 0; i < R_CR16_MAX; i++)
650     if (code == cr16_reloc_map[i].bfd_reloc_enum)
651       return &cr16_elf_howto_table[cr16_reloc_map[i].cr16_reloc_type];
652
653   _bfd_error_handler (_("%pB: unsupported relocation type %#x"),
654                       abfd, code);
655   return NULL;
656 }
657
658 static reloc_howto_type *
659 elf_cr16_reloc_name_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
660                             const char *r_name)
661 {
662   unsigned int i;
663
664   for (i = 0; ARRAY_SIZE (cr16_elf_howto_table); i++)
665     if (cr16_elf_howto_table[i].name != NULL
666         && strcasecmp (cr16_elf_howto_table[i].name, r_name) == 0)
667       return cr16_elf_howto_table + i;
668
669   return NULL;
670 }
671
672 /* Retrieve a howto ptr using an internal relocation entry.  */
673
674 static void
675 elf_cr16_info_to_howto (bfd *abfd, arelent *cache_ptr,
676                         Elf_Internal_Rela *dst)
677 {
678   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
679
680   if (r_type >= R_CR16_MAX)
681     {
682       /* xgettext:c-format */
683       _bfd_error_handler (_("%pB: unsupported relocation type %#x"),
684                           abfd, r_type);
685       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
686       r_type = R_CR16_NONE;
687     }
688   cache_ptr->howto = cr16_elf_howto_table + r_type;
689 }
690
691 /* Look through the relocs for a section during the first phase.
692    Since we don't do .gots or .plts, we just need to consider the
693    virtual table relocs for gc.  */
694
695 static bfd_boolean
696 cr16_elf_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
697                        const Elf_Internal_Rela *relocs)
698 {
699   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
700   Elf_Internal_Sym * isymbuf = NULL;
701   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
702   const Elf_Internal_Rela *rel;
703   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
704   bfd *      dynobj;
705   bfd_vma *  local_got_offsets;
706   asection * sgot;
707   asection * srelgot;
708
709   sgot    = NULL;
710   srelgot = NULL;
711   bfd_boolean result = FALSE;
712
713   if (bfd_link_relocatable (info))
714     return TRUE;
715
716   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
717   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
718   sym_hashes_end = sym_hashes + symtab_hdr->sh_size/sizeof (Elf32_External_Sym);
719   if (!elf_bad_symtab (abfd))
720     sym_hashes_end -= symtab_hdr->sh_info;
721
722   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
723   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (abfd);
724   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
725   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
726     {
727       struct elf_link_hash_entry *h;
728       unsigned long r_symndx;
729
730       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
731       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
732         h = NULL;
733       else
734         {
735           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
736           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
737                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
738             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
739         }
740
741       /* Some relocs require a global offset table.  */
742       if (dynobj == NULL)
743         {
744           switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
745             {
746             case R_CR16_GOT_REGREL20:
747             case R_CR16_GOTC_REGREL20:
748               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
749               if (! _bfd_cr16_elf_create_got_section (dynobj, info))
750                 goto fail;
751               break;
752
753             default:
754               break;
755             }
756         }
757
758       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
759         {
760         case R_CR16_GOT_REGREL20:
761         case R_CR16_GOTC_REGREL20:
762           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
763
764           sgot = elf_hash_table (info)->sgot;
765           srelgot = elf_hash_table (info)->srelgot;
766           BFD_ASSERT (sgot != NULL && srelgot != NULL);
767
768           if (h != NULL)
769             {
770               if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
771                 /* We have already allocated space in the .got.  */
772                 break;
773
774               h->got.offset = sgot->size;
775
776               /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
777               if (h->dynindx == -1)
778                 {
779                   if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
780                     goto fail;
781                 }
782
783               srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
784             }
785           else
786             {
787               /* This is a global offset table entry for a local
788                  symbol.  */
789               if (local_got_offsets == NULL)
790                 {
791                   size_t       size;
792                   unsigned int i;
793
794                   size = symtab_hdr->sh_info * sizeof (bfd_vma);
795                   local_got_offsets = (bfd_vma *) bfd_alloc (abfd, size);
796
797                   if (local_got_offsets == NULL)
798                     goto fail;
799
800                   elf_local_got_offsets (abfd) = local_got_offsets;
801
802                   for (i = 0; i < symtab_hdr->sh_info; i++)
803                     local_got_offsets[i] = (bfd_vma) -1;
804                 }
805
806               if (local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1)
807                 /* We have already allocated space in the .got.  */
808                 break;
809
810               local_got_offsets[r_symndx] = sgot->size;
811
812               if (bfd_link_executable (info))
813                 /* If we are generating a shared object, we need to
814                    output a R_CR16_RELATIVE reloc so that the dynamic
815                    linker can adjust this GOT entry.  */
816                 srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
817             }
818
819           sgot->size += 4;
820           break;
821
822         }
823     }
824
825    result = TRUE;
826   fail:
827     if (isymbuf != NULL)
828       free (isymbuf);
829
830   return result;
831 }
832
833 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
834
835 static bfd_reloc_status_type
836 cr16_elf_final_link_relocate (reloc_howto_type *howto,
837                               bfd *input_bfd,
838                               bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
839                               asection *input_section,
840                               bfd_byte *contents,
841                               bfd_vma offset,
842                               bfd_vma Rvalue,
843                               bfd_vma addend,
844                               struct elf_link_hash_entry * h,
845                               unsigned long symndx  ATTRIBUTE_UNUSED,
846                               struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
847                               asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
848                               int is_local ATTRIBUTE_UNUSED)
849 {
850   unsigned short r_type = howto->type;
851   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
852   bfd_vma reloc_bits, check, Rvalue1;
853
854   switch (r_type)
855     {
856      case R_CR16_IMM4:
857      case R_CR16_IMM20:
858      case R_CR16_ABS20:
859        break;
860
861      case R_CR16_IMM8:
862      case R_CR16_IMM16:
863      case R_CR16_IMM32:
864      case R_CR16_IMM32a:
865      case R_CR16_REGREL4:
866      case R_CR16_REGREL4a:
867      case R_CR16_REGREL14:
868      case R_CR16_REGREL14a:
869      case R_CR16_REGREL16:
870      case R_CR16_REGREL20:
871      case R_CR16_REGREL20a:
872      case R_CR16_GOT_REGREL20:
873      case R_CR16_GOTC_REGREL20:
874      case R_CR16_ABS24:
875      case R_CR16_DISP16:
876      case R_CR16_DISP24:
877        /* 'hit_data' is relative to the start of the instruction, not the
878            relocation offset. Advance it to account for the exact offset.  */
879        hit_data += 2;
880        break;
881
882      case R_CR16_NONE:
883        return bfd_reloc_ok;
884        break;
885
886      case R_CR16_DISP4:
887        if (is_local)
888         Rvalue += -1;
889        break;
890
891      case R_CR16_DISP8:
892      case R_CR16_DISP24a:
893        if (is_local)
894         Rvalue -= -1;
895        break;
896
897      case R_CR16_SWITCH8:
898      case R_CR16_SWITCH16:
899      case R_CR16_SWITCH32:
900        /* We only care about the addend, where the difference between
901           expressions is kept.  */
902        Rvalue = 0;
903
904      default:
905        break;
906     }
907
908   if (howto->pc_relative)
909     {
910       /* Subtract the address of the section containing the location.  */
911       Rvalue -= (input_section->output_section->vma
912                  + input_section->output_offset);
913       /* Subtract the position of the location within the section.  */
914       Rvalue -= offset;
915     }
916
917   /* Add in supplied addend.  */
918   Rvalue += addend;
919
920   /* Complain if the bitfield overflows, whether it is considered
921      as signed or unsigned.  */
922   check = Rvalue >> howto->rightshift;
923
924   /* Assumes two's complement.  This expression avoids
925      overflow if howto->bitsize is the number of bits in
926      bfd_vma.  */
927   reloc_bits = (((1 << (howto->bitsize - 1)) - 1) << 1) | 1;
928
929   /* For GOT and GOTC relocs no boundary checks applied.  */
930   if (!((r_type == R_CR16_GOT_REGREL20)
931       || (r_type == R_CR16_GOTC_REGREL20)))
932     {
933       if (((bfd_vma) check & ~reloc_bits) != 0
934           && (((bfd_vma) check & ~reloc_bits)
935           != (-(bfd_vma) 1 & ~reloc_bits)))
936         {
937           /* The above right shift is incorrect for a signed
938              value.  See if turning on the upper bits fixes the
939              overflow.  */
940           if (howto->rightshift && (bfd_signed_vma) Rvalue < 0)
941             {
942               check |= ((bfd_vma) - 1
943                         & ~((bfd_vma) - 1
944                          >> howto->rightshift));
945
946               if (((bfd_vma) check & ~reloc_bits)
947                   != (-(bfd_vma) 1 & ~reloc_bits))
948                  return bfd_reloc_overflow;
949             }
950           else
951             return bfd_reloc_overflow;
952         }
953
954       /* Drop unwanted bits from the value we are relocating to.  */
955       Rvalue >>= (bfd_vma) howto->rightshift;
956
957       /* Apply dst_mask to select only relocatable part of the insn.  */
958       Rvalue &= howto->dst_mask;
959     }
960
961   switch (howto->size)
962     {
963       case 0:
964         if (r_type == R_CR16_DISP8)
965           {
966              Rvalue1 = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
967              Rvalue = ((Rvalue1 & 0xf000) | ((Rvalue << 4) & 0xf00)
968                        | (Rvalue1 & 0x00f0) | (Rvalue & 0xf));
969              bfd_put_16 (input_bfd, Rvalue, hit_data);
970           }
971         else if (r_type == R_CR16_IMM4)
972           {
973              Rvalue1 = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
974              Rvalue = (((Rvalue1 & 0xff) << 8) | ((Rvalue << 4) & 0xf0)
975                        | ((Rvalue1 & 0x0f00) >> 8));
976              bfd_put_16 (input_bfd, Rvalue, hit_data);
977           }
978         else if (r_type == R_CR16_DISP4)
979           {
980              Rvalue1 = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
981              Rvalue = (Rvalue1 | ((Rvalue & 0xf) << 4));
982              bfd_put_16 (input_bfd, Rvalue, hit_data);
983           }
984         else
985           {
986              bfd_put_8 (input_bfd, (unsigned char) Rvalue, hit_data);
987           }
988         break;
989
990       case 1:
991         if (r_type == R_CR16_DISP16)
992           {
993             Rvalue |= (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data));
994             Rvalue = ((Rvalue & 0xfffe) | ((Rvalue >> 16) & 0x1));
995           }
996         if (r_type == R_CR16_IMM16)
997           {
998             Rvalue1 = bfd_get_16 (input_bfd, hit_data);
999
1000             /* Add or subtract the offset value.  */
1001             if (Rvalue1 & 0x8000)
1002               Rvalue -= (~Rvalue1 + 1) & 0xffff;
1003             else
1004               Rvalue += Rvalue1;
1005
1006              /* Check for range.  */
1007              if ((long) Rvalue > 0xffff || (long) Rvalue < 0x0)
1008               return bfd_reloc_overflow;
1009           }
1010
1011         bfd_put_16 (input_bfd, Rvalue, hit_data);
1012         break;
1013
1014       case 2:
1015         if ((r_type == R_CR16_ABS20) || (r_type == R_CR16_IMM20))
1016           {
1017              Rvalue1 = (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data + 2)
1018                         | (((bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & 0xf) <<16)));
1019
1020              /* Add or subtract the offset value.  */
1021              if (Rvalue1 & 0x80000)
1022                 Rvalue -= (~Rvalue1 + 1) & 0xfffff;
1023               else
1024                 Rvalue += Rvalue1;
1025
1026               /* Check for range.  */
1027               if ((long) Rvalue > 0xfffff || (long) Rvalue < 0x0)
1028                return bfd_reloc_overflow;
1029
1030             bfd_put_16 (input_bfd, ((bfd_get_16 (input_bfd, hit_data) & 0xfff0)
1031                         | ((Rvalue >> 16) & 0xf)), hit_data);
1032             bfd_put_16 (input_bfd, (Rvalue) & 0xffff, hit_data + 2);
1033           }
1034         else if (r_type == R_CR16_GOT_REGREL20)
1035           {
1036             asection *sgot = elf_hash_table (info)->sgot;
1037
1038             if (h != NULL)
1039               {
1040                 bfd_vma off;
1041
1042                 off = h->got.offset;
1043                 BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1044
1045                 if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1046                      || SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
1047                     /* This is actually a static link, or it is a
1048                        -Bsymbolic link and the symbol is defined
1049                        locally, or the symbol was forced to be local
1050                        because of a version file.  We must initialize
1051                        this entry in the global offset table.
1052                        When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1053                        relocation entry to initialize the value.  This
1054                        is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1055                   bfd_put_32 (output_bfd, Rvalue, sgot->contents + off);
1056
1057                   Rvalue = sgot->output_offset + off;
1058                 }
1059               else
1060                 {
1061                    bfd_vma off;
1062
1063                    off = elf_local_got_offsets (input_bfd)[symndx];
1064                    bfd_put_32 (output_bfd,Rvalue, sgot->contents + off);
1065
1066                    Rvalue = sgot->output_offset + off;
1067                 }
1068
1069              Rvalue += addend;
1070
1071              /* REVISIT: if ((long) Rvalue > 0xffffff ||
1072                                     (long) Rvalue < -0x800000).  */
1073              if ((long) Rvalue > 0xffffff || (long) Rvalue < 0)
1074                return bfd_reloc_overflow;
1075
1076
1077              bfd_put_16 (input_bfd, (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data))
1078                          | (((Rvalue >> 16) & 0xf) << 8), hit_data);
1079              bfd_put_16 (input_bfd, (Rvalue) & 0xffff, hit_data + 2);
1080
1081           }
1082         else if (r_type == R_CR16_GOTC_REGREL20)
1083           {
1084              asection *sgot = elf_hash_table (info)->sgot;
1085
1086              if (h != NULL)
1087                {
1088                  bfd_vma off;
1089
1090                  off = h->got.offset;
1091                  BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1092
1093                   Rvalue >>=1; /* For code symbols.  */
1094
1095                  if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1096                       || SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
1097                  /* This is actually a static link, or it is a
1098                     -Bsymbolic link and the symbol is defined
1099                      locally, or the symbol was forced to be local
1100                      because of a version file.  We must initialize
1101                      this entry in the global offset table.
1102                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1103                      relocation entry to initialize the value.  This
1104                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1105                   bfd_put_32 (output_bfd, Rvalue, sgot->contents + off);
1106
1107                   Rvalue = sgot->output_offset + off;
1108                }
1109              else
1110                {
1111                   bfd_vma off;
1112
1113                   off = elf_local_got_offsets (input_bfd)[symndx];
1114                   Rvalue >>= 1;
1115                   bfd_put_32 (output_bfd,Rvalue, sgot->contents + off);
1116                   Rvalue = sgot->output_offset + off;
1117                }
1118
1119              Rvalue += addend;
1120
1121              /* Check if any value in DISP.  */
1122              Rvalue1 =((bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) >>16)
1123                        | (((bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xfff) >> 8) <<16));
1124
1125              /* Add or subtract the offset value.  */
1126              if (Rvalue1 & 0x80000)
1127                Rvalue -= (~Rvalue1 + 1) & 0xfffff;
1128              else
1129                Rvalue += Rvalue1;
1130
1131               /* Check for range.  */
1132              /* REVISIT: if ((long) Rvalue > 0xffffff
1133                              || (long) Rvalue < -0x800000).  */
1134              if ((long) Rvalue > 0xffffff || (long) Rvalue < 0)
1135                return bfd_reloc_overflow;
1136
1137              bfd_put_16 (input_bfd, (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data))
1138                          | (((Rvalue >> 16) & 0xf) << 8), hit_data);
1139              bfd_put_16 (input_bfd, (Rvalue) & 0xffff, hit_data + 2);
1140           }
1141         else
1142           {
1143              if (r_type == R_CR16_ABS24)
1144                {
1145                   Rvalue1 = ((bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) >> 16)
1146                              | (((bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xfff) >> 8) <<16)
1147                              | (((bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xf) <<20)));
1148
1149                   /* Add or subtract the offset value.  */
1150                   if (Rvalue1 & 0x800000)
1151                     Rvalue -= (~Rvalue1 + 1) & 0xffffff;
1152                   else
1153                     Rvalue += Rvalue1;
1154
1155                  /* Check for Range.  */
1156                  if ((long) Rvalue > 0xffffff || (long) Rvalue < 0x0)
1157                    return bfd_reloc_overflow;
1158
1159                  Rvalue = ((((Rvalue >> 20) & 0xf) | (((Rvalue >> 16) & 0xf)<<8)
1160                            | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xf0f0))
1161                            | ((Rvalue & 0xffff) << 16));
1162                }
1163              else if (r_type == R_CR16_DISP24)
1164                {
1165                   Rvalue = ((((Rvalue >> 20)& 0xf) | (((Rvalue >>16) & 0xf)<<8)
1166                             | (bfd_get_16 (input_bfd, hit_data)))
1167                             | (((Rvalue & 0xfffe) | ((Rvalue >> 24) & 0x1)) << 16));
1168                }
1169              else if ((r_type == R_CR16_IMM32) || (r_type == R_CR16_IMM32a))
1170                {
1171                   Rvalue1 =((((bfd_get_32 (input_bfd, hit_data)) >> 16) &0xffff)
1172                             | (((bfd_get_32 (input_bfd, hit_data)) &0xffff)) << 16);
1173
1174                  /* Add or subtract the offset value.  */
1175                  if (Rvalue1 & 0x80000000)
1176                    Rvalue -= (~Rvalue1 + 1) & 0xffffffff;
1177                  else
1178                    Rvalue += Rvalue1;
1179
1180                  /* Check for range.  */
1181                  if (Rvalue > 0xffffffff || (long) Rvalue < 0x0)
1182                    return bfd_reloc_overflow;
1183
1184                  Rvalue = (((Rvalue >> 16)& 0xffff) | (Rvalue & 0xffff) << 16);
1185                }
1186              else if (r_type == R_CR16_DISP24a)
1187                {
1188                   Rvalue = (((Rvalue & 0xfffffe) | (Rvalue >> 23)));
1189                   Rvalue = ((Rvalue >> 16) & 0xff) | ((Rvalue & 0xffff) << 16)
1190                             | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data));
1191                }
1192              else if ((r_type == R_CR16_REGREL20)
1193                       || (r_type == R_CR16_REGREL20a))
1194                {
1195                   Rvalue1 = ((bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) >> 16)
1196                              | (((bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xfff) >> 8) <<16));
1197                   /* Add or subtract the offset value.  */
1198                   if (Rvalue1 & 0x80000)
1199                      Rvalue -= (~Rvalue1 + 1) & 0xfffff;
1200                   else
1201                      Rvalue += Rvalue1;
1202
1203                   /* Check for range.  */
1204                   if ((long) Rvalue > 0xfffff || (long) Rvalue < 0x0)
1205                     return bfd_reloc_overflow;
1206
1207                   Rvalue = (((((Rvalue >> 20)& 0xf) | (((Rvalue >>16) & 0xf)<<8)
1208                             | ((Rvalue & 0xffff) << 16)))
1209                             | (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data) & 0xf0ff));
1210
1211               }
1212             else if (r_type == R_CR16_NUM32)
1213               {
1214                  Rvalue1 = (bfd_get_32 (input_bfd, hit_data));
1215
1216                  /* Add or subtract the offset value */
1217                  if (Rvalue1 & 0x80000000)
1218                    Rvalue -= (~Rvalue1 + 1) & 0xffffffff;
1219                  else
1220                    Rvalue += Rvalue1;
1221
1222                 /* Check for Ranga */
1223                 if (Rvalue > 0xffffffff)
1224                   return bfd_reloc_overflow;
1225               }
1226
1227             bfd_put_32 (input_bfd, Rvalue, hit_data);
1228           }
1229         break;
1230
1231       default:
1232         return bfd_reloc_notsupported;
1233     }
1234
1235   return bfd_reloc_ok;
1236 }
1237
1238 /* Delete some bytes from a section while relaxing.  */
1239
1240 static bfd_boolean
1241 elf32_cr16_relax_delete_bytes (struct bfd_link_info *link_info, bfd *abfd,
1242                                asection *sec, bfd_vma addr, int count)
1243 {
1244   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1245   unsigned int sec_shndx;
1246   bfd_byte *contents;
1247   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
1248   bfd_vma toaddr;
1249   Elf_Internal_Sym *isym;
1250   Elf_Internal_Sym *isymend;
1251   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1252   struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
1253   struct elf_link_hash_entry **start_hashes;
1254   unsigned int symcount;
1255
1256   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
1257
1258   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
1259
1260   toaddr = sec->size;
1261
1262   irel = elf_section_data (sec)->relocs;
1263   irelend = irel + sec->reloc_count;
1264
1265   /* Actually delete the bytes.  */
1266   memmove (contents + addr, contents + addr + count,
1267            (size_t) (toaddr - addr - count));
1268   sec->size -= count;
1269
1270   /* Adjust all the relocs.  */
1271   for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
1272     /* Get the new reloc address.  */
1273     if ((irel->r_offset > addr && irel->r_offset < toaddr))
1274         irel->r_offset -= count;
1275
1276   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
1277   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1278   isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
1279   for (isymend = isym + symtab_hdr->sh_info; isym < isymend; isym++)
1280     {
1281       if (isym->st_shndx == sec_shndx
1282           && isym->st_value > addr
1283           && isym->st_value < toaddr)
1284         {
1285           /* Adjust the addend of SWITCH relocations in this section,
1286              which reference this local symbol.  */
1287 #if 0
1288           for (irel = elf_section_data (sec)->relocs; irel < irelend; irel++)
1289             {
1290               unsigned long r_symndx;
1291               Elf_Internal_Sym *rsym;
1292               bfd_vma addsym, subsym;
1293
1294               /* Skip if not a SWITCH relocation.  */
1295               if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_CR16_SWITCH8
1296                   && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_CR16_SWITCH16
1297                   && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_CR16_SWITCH32)
1298                  continue;
1299
1300               r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
1301               rsym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents + r_symndx;
1302
1303               /* Skip if not the local adjusted symbol.  */
1304               if (rsym != isym)
1305                 continue;
1306
1307               addsym = isym->st_value;
1308               subsym = addsym - irel->r_addend;
1309
1310               /* Fix the addend only when -->> (addsym > addr >= subsym).  */
1311               if (subsym <= addr)
1312                 irel->r_addend -= count;
1313               else
1314                 continue;
1315             }
1316 #endif
1317
1318           isym->st_value -= count;
1319         }
1320     }
1321
1322   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
1323   symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
1324                - symtab_hdr->sh_info);
1325   sym_hashes = start_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1326   end_hashes = sym_hashes + symcount;
1327
1328   for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
1329     {
1330       struct elf_link_hash_entry *sym_hash = *sym_hashes;
1331
1332       /* The '--wrap SYMBOL' option is causing a pain when the object file,
1333          containing the definition of __wrap_SYMBOL, includes a direct
1334          call to SYMBOL as well. Since both __wrap_SYMBOL and SYMBOL reference
1335          the same symbol (which is __wrap_SYMBOL), but still exist as two
1336          different symbols in 'sym_hashes', we don't want to adjust
1337          the global symbol __wrap_SYMBOL twice.
1338          This check is only relevant when symbols are being wrapped.  */
1339       if (link_info->wrap_hash != NULL)
1340         {
1341           struct elf_link_hash_entry **cur_sym_hashes;
1342
1343           /* Loop only over the symbols whom been already checked.  */
1344           for (cur_sym_hashes = start_hashes; cur_sym_hashes < sym_hashes;
1345                cur_sym_hashes++)
1346             /* If the current symbol is identical to 'sym_hash', that means
1347                the symbol was already adjusted (or at least checked).  */
1348             if (*cur_sym_hashes == sym_hash)
1349               break;
1350
1351           /* Don't adjust the symbol again.  */
1352           if (cur_sym_hashes < sym_hashes)
1353             continue;
1354         }
1355
1356       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
1357           || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1358           && sym_hash->root.u.def.section == sec
1359           && sym_hash->root.u.def.value > addr
1360           && sym_hash->root.u.def.value < toaddr)
1361         sym_hash->root.u.def.value -= count;
1362     }
1363
1364   return TRUE;
1365 }
1366
1367 /* Relocate a CR16 ELF section.  */
1368
1369 static bfd_boolean
1370 elf32_cr16_relocate_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
1371                              bfd *input_bfd, asection *input_section,
1372                              bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
1373                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
1374                              asection **local_sections)
1375 {
1376   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1377   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1378   Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1379
1380   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1381   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1382
1383   rel = relocs;
1384   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1385   for (; rel < relend; rel++)
1386     {
1387       int r_type;
1388       reloc_howto_type *howto;
1389       unsigned long r_symndx;
1390       Elf_Internal_Sym *sym;
1391       asection *sec;
1392       struct elf_link_hash_entry *h;
1393       bfd_vma relocation;
1394       bfd_reloc_status_type r;
1395
1396       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1397       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1398       howto = cr16_elf_howto_table + (r_type);
1399
1400       h = NULL;
1401       sym = NULL;
1402       sec = NULL;
1403       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1404         {
1405           sym = local_syms + r_symndx;
1406           sec = local_sections[r_symndx];
1407           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1408         }
1409       else
1410         {
1411           bfd_boolean unresolved_reloc, warned, ignored;
1412
1413           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
1414                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
1415                                    h, sec, relocation,
1416                                    unresolved_reloc, warned, ignored);
1417         }
1418
1419       if (sec != NULL && discarded_section (sec))
1420         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
1421                                          rel, 1, relend, howto, 0, contents);
1422
1423       if (bfd_link_relocatable (info))
1424         continue;
1425
1426       r = cr16_elf_final_link_relocate (howto, input_bfd, output_bfd,
1427                                         input_section,
1428                                         contents, rel->r_offset,
1429                                         relocation, rel->r_addend,
1430                                         (struct elf_link_hash_entry *) h,
1431                                         r_symndx,
1432                                         info, sec, h == NULL);
1433
1434       if (r != bfd_reloc_ok)
1435         {
1436           const char *name;
1437           const char *msg = NULL;
1438
1439           if (h != NULL)
1440             name = h->root.root.string;
1441           else
1442             {
1443               name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1444                       (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name));
1445               if (name == NULL || *name == '\0')
1446                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1447             }
1448
1449           switch (r)
1450             {
1451              case bfd_reloc_overflow:
1452                (*info->callbacks->reloc_overflow)
1453                  (info, (h ? &h->root : NULL), name, howto->name,
1454                   (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
1455                break;
1456
1457              case bfd_reloc_undefined:
1458                (*info->callbacks->undefined_symbol)
1459                  (info, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset, TRUE);
1460                break;
1461
1462              case bfd_reloc_outofrange:
1463                msg = _("internal error: out of range error");
1464                goto common_error;
1465
1466              case bfd_reloc_notsupported:
1467                msg = _("internal error: unsupported relocation error");
1468                goto common_error;
1469
1470              case bfd_reloc_dangerous:
1471                msg = _("internal error: dangerous error");
1472                goto common_error;
1473
1474              default:
1475                msg = _("internal error: unknown error");
1476                /* Fall through.  */
1477
1478              common_error:
1479                (*info->callbacks->warning) (info, msg, name, input_bfd,
1480                                             input_section, rel->r_offset);
1481                break;
1482             }
1483         }
1484     }
1485
1486   return TRUE;
1487 }
1488
1489 /* This is a version of bfd_generic_get_relocated_section_contents
1490    which uses elf32_cr16_relocate_section.  */
1491
1492 static bfd_byte *
1493 elf32_cr16_get_relocated_section_contents (bfd *output_bfd,
1494                                            struct bfd_link_info *link_info,
1495                                            struct bfd_link_order *link_order,
1496                                            bfd_byte *data,
1497                                            bfd_boolean relocatable,
1498                                            asymbol **symbols)
1499 {
1500   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1501   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
1502   bfd *input_bfd = input_section->owner;
1503   asection **sections = NULL;
1504   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
1505   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
1506
1507   /* We only need to handle the case of relaxing, or of having a
1508      particular set of section contents, specially.  */
1509   if (relocatable
1510       || elf_section_data (input_section)->this_hdr.contents == NULL)
1511     return bfd_generic_get_relocated_section_contents (output_bfd, link_info,
1512                                                        link_order, data,
1513                                                        relocatable,
1514                                                        symbols);
1515
1516   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1517
1518   memcpy (data, elf_section_data (input_section)->this_hdr.contents,
1519           (size_t) input_section->size);
1520
1521   if ((input_section->flags & SEC_RELOC) != 0
1522       && input_section->reloc_count > 0)
1523     {
1524       Elf_Internal_Sym *isym;
1525       Elf_Internal_Sym *isymend;
1526       asection **secpp;
1527       bfd_size_type amt;
1528
1529       internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, input_section,
1530                                                    NULL, NULL, FALSE);
1531       if (internal_relocs == NULL)
1532         goto error_return;
1533
1534       if (symtab_hdr->sh_info != 0)
1535         {
1536           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
1537           if (isymbuf == NULL)
1538             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr,
1539                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
1540                                             NULL, NULL, NULL);
1541           if (isymbuf == NULL)
1542             goto error_return;
1543         }
1544
1545       amt = symtab_hdr->sh_info;
1546       amt *= sizeof (asection *);
1547       sections = bfd_malloc (amt);
1548       if (sections == NULL && amt != 0)
1549         goto error_return;
1550
1551       isymend = isymbuf + symtab_hdr->sh_info;
1552       for (isym = isymbuf, secpp = sections; isym < isymend; ++isym, ++secpp)
1553         {
1554           asection *isec;
1555
1556           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
1557             isec = bfd_und_section_ptr;
1558           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
1559             isec = bfd_abs_section_ptr;
1560           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
1561             isec = bfd_com_section_ptr;
1562           else
1563             isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
1564
1565           *secpp = isec;
1566         }
1567
1568       if (! elf32_cr16_relocate_section (output_bfd, link_info, input_bfd,
1569                                      input_section, data, internal_relocs,
1570                                      isymbuf, sections))
1571         goto error_return;
1572
1573       if (sections != NULL)
1574         free (sections);
1575       if (isymbuf != NULL
1576           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
1577         free (isymbuf);
1578       if (elf_section_data (input_section)->relocs != internal_relocs)
1579         free (internal_relocs);
1580     }
1581
1582   return data;
1583
1584  error_return:
1585   if (sections != NULL)
1586     free (sections);
1587   if (isymbuf != NULL
1588       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
1589     free (isymbuf);
1590   if (internal_relocs != NULL
1591       && elf_section_data (input_section)->relocs != internal_relocs)
1592     free (internal_relocs);
1593   return NULL;
1594 }
1595
1596 /* Assorted hash table functions.  */
1597
1598 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
1599
1600 /* Create an entry in an CR16 ELF linker hash table.  */
1601
1602 static struct bfd_hash_entry *
1603 elf32_cr16_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1604                               struct bfd_hash_table *table,
1605                               const char *string)
1606 {
1607   struct elf32_cr16_link_hash_entry *ret =
1608     (struct elf32_cr16_link_hash_entry *) entry;
1609
1610   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1611      subclass.  */
1612   if (ret == (struct elf32_cr16_link_hash_entry *) NULL)
1613     ret = ((struct elf32_cr16_link_hash_entry *)
1614            bfd_hash_allocate (table,
1615                               sizeof (struct elf32_cr16_link_hash_entry)));
1616   if (ret == (struct elf32_cr16_link_hash_entry *) NULL)
1617     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1618
1619   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1620   ret = ((struct elf32_cr16_link_hash_entry *)
1621          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
1622                                      table, string));
1623   if (ret != (struct elf32_cr16_link_hash_entry *) NULL)
1624     {
1625       ret->direct_calls = 0;
1626       ret->stack_size = 0;
1627       ret->movm_args = 0;
1628       ret->movm_stack_size = 0;
1629       ret->flags = 0;
1630       ret->value = 0;
1631     }
1632
1633   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
1634 }
1635
1636 /* Create an cr16 ELF linker hash table.  */
1637
1638 static struct bfd_link_hash_table *
1639 elf32_cr16_link_hash_table_create (bfd *abfd)
1640 {
1641   struct elf_link_hash_table *ret;
1642   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
1643
1644   ret = (struct elf_link_hash_table *) bfd_zmalloc (amt);
1645   if (ret == (struct elf_link_hash_table *) NULL)
1646     return NULL;
1647
1648   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd,
1649                                       elf32_cr16_link_hash_newfunc,
1650                                       sizeof (struct elf32_cr16_link_hash_entry),
1651                                       GENERIC_ELF_DATA))
1652     {
1653       free (ret);
1654       return NULL;
1655     }
1656
1657   return &ret->root;
1658 }
1659
1660 static unsigned long
1661 elf_cr16_mach (flagword flags)
1662 {
1663   switch (flags)
1664     {
1665       case EM_CR16:
1666       default:
1667       return bfd_mach_cr16;
1668     }
1669 }
1670
1671 /* The final processing done just before writing out a CR16 ELF object
1672    file.  This gets the CR16 architecture right based on the machine
1673    number.  */
1674
1675 static void
1676 _bfd_cr16_elf_final_write_processing (bfd *abfd,
1677                                       bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
1678 {
1679   unsigned long val;
1680   switch (bfd_get_mach (abfd))
1681     {
1682      default:
1683      case bfd_mach_cr16:
1684         val = EM_CR16;
1685         break;
1686     }
1687
1688
1689  elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
1690 }
1691
1692
1693 static bfd_boolean
1694 _bfd_cr16_elf_object_p (bfd *abfd)
1695 {
1696   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_cr16,
1697                              elf_cr16_mach (elf_elfheader (abfd)->e_flags));
1698   return TRUE;
1699 }
1700
1701 /* Merge backend specific data from an object file to the output
1702    object file when linking.  */
1703
1704 static bfd_boolean
1705 _bfd_cr16_elf_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, struct bfd_link_info *info)
1706 {
1707   bfd *obfd = info->output_bfd;
1708
1709   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1710       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1711     return TRUE;
1712
1713   if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
1714       && bfd_get_mach (obfd) < bfd_get_mach (ibfd))
1715     {
1716       if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
1717                                bfd_get_mach (ibfd)))
1718          return FALSE;
1719      }
1720
1721   return TRUE;
1722 }
1723
1724
1725 /* This function handles relaxing for the CR16.
1726
1727    There's quite a few relaxing opportunites available on the CR16:
1728
1729         * bcond:24 -> bcond:16                                1 byte
1730         * bcond:16 -> bcond:8                                 1 byte
1731         * arithmetic imm32 -> arithmetic imm20                12 bits
1732         * arithmetic imm20/imm16 -> arithmetic imm4           12/16 bits
1733
1734    Symbol- and reloc-reading infrastructure copied from elf-m10200.c.  */
1735
1736 static bfd_boolean
1737 elf32_cr16_relax_section (bfd *abfd, asection *sec,
1738                           struct bfd_link_info *link_info, bfd_boolean *again)
1739 {
1740   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1741   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
1742   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
1743   bfd_byte *contents = NULL;
1744   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
1745
1746   /* Assume nothing changes.  */
1747   *again = FALSE;
1748
1749   /* We don't have to do anything for a relocatable link, if
1750      this section does not have relocs, or if this is not a
1751      code section.  */
1752   if (bfd_link_relocatable (link_info)
1753       || (sec->flags & SEC_RELOC) == 0
1754       || sec->reloc_count == 0
1755       || (sec->flags & SEC_CODE) == 0)
1756     return TRUE;
1757
1758   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1759
1760   /* Get a copy of the native relocations.  */
1761   internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
1762                                                link_info->keep_memory);
1763   if (internal_relocs == NULL)
1764     goto error_return;
1765
1766   /* Walk through them looking for relaxing opportunities.  */
1767   irelend = internal_relocs + sec->reloc_count;
1768   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++)
1769     {
1770       bfd_vma symval;
1771
1772       /* If this isn't something that can be relaxed, then ignore
1773          this reloc.  */
1774       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_CR16_DISP16
1775           && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_CR16_DISP24
1776           && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_CR16_IMM32
1777           && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_CR16_IMM20
1778           && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_CR16_IMM16)
1779         continue;
1780
1781       /* Get the section contents if we haven't done so already.  */
1782       if (contents == NULL)
1783         {
1784           /* Get cached copy if it exists.  */
1785           if (elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != NULL)
1786             contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
1787           /* Go get them off disk.  */
1788           else if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
1789             goto error_return;
1790         }
1791
1792       /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
1793       if (isymbuf == NULL && symtab_hdr->sh_info != 0)
1794         {
1795           isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
1796           if (isymbuf == NULL)
1797             isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
1798                                             symtab_hdr->sh_info, 0,
1799                                             NULL, NULL, NULL);
1800           if (isymbuf == NULL)
1801             goto error_return;
1802         }
1803
1804       /* Get the value of the symbol referred to by the reloc.  */
1805       if (ELF32_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
1806         {
1807           /* A local symbol.  */
1808           Elf_Internal_Sym *isym;
1809           asection *sym_sec;
1810
1811           isym = isymbuf + ELF32_R_SYM (irel->r_info);
1812           if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
1813             sym_sec = bfd_und_section_ptr;
1814           else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
1815             sym_sec = bfd_abs_section_ptr;
1816           else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
1817             sym_sec = bfd_com_section_ptr;
1818           else
1819             sym_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
1820           symval = (isym->st_value
1821                     + sym_sec->output_section->vma
1822                     + sym_sec->output_offset);
1823         }
1824       else
1825         {
1826           unsigned long indx;
1827           struct elf_link_hash_entry *h;
1828
1829           /* An external symbol.  */
1830           indx = ELF32_R_SYM (irel->r_info) - symtab_hdr->sh_info;
1831           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
1832           BFD_ASSERT (h != NULL);
1833
1834           if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
1835               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1836             /* This appears to be a reference to an undefined
1837                symbol.  Just ignore it--it will be caught by the
1838                regular reloc processing.  */
1839             continue;
1840
1841           symval = (h->root.u.def.value
1842                     + h->root.u.def.section->output_section->vma
1843                     + h->root.u.def.section->output_offset);
1844         }
1845
1846       /* For simplicity of coding, we are going to modify the section
1847          contents, the section relocs, and the BFD symbol table.  We
1848          must tell the rest of the code not to free up this
1849          information.  It would be possible to instead create a table
1850          of changes which have to be made, as is done in coff-mips.c;
1851          that would be more work, but would require less memory when
1852          the linker is run.  */
1853
1854       /* Try to turn a 24  branch/call into a 16bit relative
1855          branch/call.  */
1856       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_CR16_DISP24)
1857         {
1858           bfd_vma value = symval;
1859
1860           /* Deal with pc-relative gunk.  */
1861           value -= (sec->output_section->vma + sec->output_offset);
1862           value -= irel->r_offset;
1863           value += irel->r_addend;
1864
1865           /* See if the value will fit in 16 bits, note the high value is
1866              0xfffe + 2 as the target will be two bytes closer if we are
1867              able to relax.  */
1868           if ((long) value < 0x10000 && (long) value > -0x10002)
1869             {
1870               unsigned int code;
1871
1872               /* Get the opcode.  */
1873               code = (unsigned int) bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset);
1874
1875               /* Verify it's a 'bcond' and fix the opcode.  */
1876               if ((code  & 0xffff) == 0x0010)
1877                 bfd_put_16 (abfd, 0x1800 | ((0xf & (code >> 20)) << 4), contents + irel->r_offset);
1878               else
1879                 continue;
1880
1881               /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
1882               elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
1883               elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
1884               symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
1885
1886               /* Fix the relocation's type.  */
1887               irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info),
1888                                            R_CR16_DISP16);
1889
1890               /* Delete two bytes of data.  */
1891               if (!elf32_cr16_relax_delete_bytes (link_info, abfd, sec,
1892                                                    irel->r_offset + 2, 2))
1893                 goto error_return;
1894
1895               /* That will change things, so, we should relax again.
1896                  Note that this is not required, and it may be slow.  */
1897               *again = TRUE;
1898             }
1899         }
1900
1901       /* Try to turn a 16bit pc-relative branch into an
1902          8bit pc-relative branch.  */
1903       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_CR16_DISP16)
1904         {
1905           bfd_vma value = symval;
1906
1907           /* Deal with pc-relative gunk.  */
1908           value -= (sec->output_section->vma + sec->output_offset);
1909           value -= irel->r_offset;
1910           value += irel->r_addend;
1911
1912           /* See if the value will fit in 8 bits, note the high value is
1913              0xfc + 2 as the target will be two bytes closer if we are
1914              able to relax.  */
1915           /*if ((long) value < 0x1fa && (long) value > -0x100) REVISIT:range */
1916           if ((long) value < 0xfa && (long) value > -0x100)
1917             {
1918               unsigned short code;
1919
1920               /* Get the opcode.  */
1921               code = (unsigned short) bfd_get_16 (abfd, contents + irel->r_offset);
1922
1923               /* Verify it's a 'bcond' and fix the opcode.  */
1924               if ((code & 0xff0f) == 0x1800)
1925                 bfd_put_16 (abfd, (code & 0xf0f0), contents + irel->r_offset);
1926               else
1927                 continue;
1928
1929               /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
1930               elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
1931               elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
1932               symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
1933
1934               /* Fix the relocation's type.  */
1935               irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info),
1936                                            R_CR16_DISP8);
1937
1938               /* Delete two bytes of data.  */
1939               if (!elf32_cr16_relax_delete_bytes (link_info, abfd, sec,
1940                                                    irel->r_offset + 2, 2))
1941                 goto error_return;
1942
1943               /* That will change things, so, we should relax again.
1944                  Note that this is not required, and it may be slow.  */
1945               *again = TRUE;
1946             }
1947         }
1948
1949       /* Try to turn a 32-bit IMM address into a 20/16-bit IMM address */
1950       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_CR16_IMM32)
1951         {
1952           bfd_vma value = symval;
1953           unsigned short is_add_mov = 0;
1954           bfd_vma value1 = 0;
1955
1956           /* Get the existing value from the mcode */
1957           value1 = ((bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset + 2) >> 16)
1958                    |(((bfd_get_32 (abfd, contents + irel->r_offset + 2) & 0xffff) << 16)));
1959
1960           /* See if the value will fit in 20 bits.  */
1961           if ((long) (value + value1) < 0xfffff && (long) (value + value1) > 0)
1962             {
1963               unsigned short code;
1964
1965               /* Get the opcode.  */
1966               code = (unsigned short) bfd_get_16 (abfd, contents + irel->r_offset);
1967
1968               /* Verify it's a 'arithmetic ADDD or MOVD instruction'.
1969                  For ADDD and MOVD only, convert to IMM32 -> IMM20.  */
1970
1971               if (((code & 0xfff0) == 0x0070) || ((code & 0xfff0) == 0x0020))
1972                  is_add_mov = 1;
1973
1974               if (is_add_mov)
1975                 {
1976                   /* Note that we've changed the relocs, section contents,
1977                      etc.  */
1978                   elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
1979                   elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
1980                   symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
1981
1982                   /* Fix the opcode.  */
1983                   if ((code & 0xfff0) == 0x0070) /* For movd.  */
1984                     bfd_put_8 (abfd, 0x05, contents + irel->r_offset + 1);
1985                   else                           /* code == 0x0020 for addd.  */
1986                     bfd_put_8 (abfd, 0x04, contents + irel->r_offset + 1);
1987
1988                   bfd_put_8 (abfd, (code & 0xf) << 4, contents + irel->r_offset);
1989
1990                   /* If existing value is nagavive adjust approriately
1991                      place the 16-20bits (ie 4 bit) in new opcode,
1992                      as the 0xffffxxxx, the higher 2 byte values removed. */
1993                   if (value1 & 0x80000000)
1994                     bfd_put_8 (abfd, (0x0f | (bfd_get_8(abfd, contents + irel->r_offset))), contents + irel->r_offset);
1995                   else
1996                     bfd_put_8 (abfd, (((value1 >> 16)&0xf) | (bfd_get_8(abfd, contents + irel->r_offset))), contents + irel->r_offset);
1997
1998                   /* Fix the relocation's type.  */
1999                   irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info),
2000                                                R_CR16_IMM20);
2001
2002                   /* Delete two bytes of data.  */
2003                   if (!elf32_cr16_relax_delete_bytes (link_info, abfd, sec,
2004                                                       irel->r_offset + 2, 2))
2005                     goto error_return;
2006
2007                   /* That will change things, so, we should relax again.
2008                      Note that this is not required, and it may be slow.  */
2009                   *again = TRUE;
2010                 }
2011             }
2012
2013           /* See if the value will fit in 16 bits.  */
2014           if ((!is_add_mov)
2015               && ((long)(value + value1) < 0x7fff && (long)(value + value1) > 0))
2016             {
2017               unsigned short code;
2018
2019               /* Get the opcode.  */
2020               code = (unsigned short) bfd_get_16 (abfd, contents + irel->r_offset);
2021
2022               /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
2023               elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
2024               elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
2025               symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
2026
2027               /* Fix the opcode.  */
2028               if ((code & 0xf0) == 0x70)          /* For movd.  */
2029                 bfd_put_8 (abfd, 0x54, contents + irel->r_offset + 1);
2030               else if ((code & 0xf0) == 0x20)     /* For addd.  */
2031                 bfd_put_8 (abfd, 0x60, contents + irel->r_offset + 1);
2032               else if ((code & 0xf0) == 0x90)     /* For cmpd.  */
2033                 bfd_put_8 (abfd, 0x56, contents + irel->r_offset + 1);
2034               else
2035                 continue;
2036
2037               bfd_put_8 (abfd, 0xb0 | (code & 0xf), contents + irel->r_offset);
2038
2039               /* If existing value is nagavive adjust approriately
2040                  place the 12-16bits (ie 4 bit) in new opcode,
2041                  as the 0xfffffxxx, the higher 2 byte values removed. */
2042               if (value1 & 0x80000000)
2043                 bfd_put_8 (abfd, (0x0f | (bfd_get_8(abfd, contents + irel->r_offset))), contents + irel->r_offset);
2044               else
2045                 bfd_put_16 (abfd, value1, contents + irel->r_offset + 2);
2046
2047
2048               /* Fix the relocation's type.  */
2049               irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info),
2050                                            R_CR16_IMM16);
2051
2052               /* Delete two bytes of data.  */
2053               if (!elf32_cr16_relax_delete_bytes (link_info, abfd, sec,
2054                                                   irel->r_offset + 2, 2))
2055                 goto error_return;
2056
2057               /* That will change things, so, we should relax again.
2058                  Note that this is not required, and it may be slow.  */
2059               *again = TRUE;
2060             }
2061         }
2062
2063 #if 0
2064       /* Try to turn a 16bit immediate address into a 4bit
2065          immediate address.  */
2066       if ((ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_CR16_IMM20)
2067           || (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_CR16_IMM16))
2068         {
2069           bfd_vma value = symval;
2070           bfd_vma value1 = 0;
2071
2072           /* Get the existing value from the mcode */
2073           value1 = ((bfd_get_16 (abfd, contents + irel->r_offset + 2) & 0xffff));
2074
2075           if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_CR16_IMM20)
2076             {
2077               value1 |= ((bfd_get_16 (abfd, contents + irel->r_offset + 1) & 0xf000) << 0x4);
2078             }
2079
2080           /* See if the value will fit in 4 bits.  */
2081           if ((((long) (value + value1)) < 0xf)
2082               && (((long) (value + value1)) > 0))
2083             {
2084               unsigned short code;
2085
2086               /* Get the opcode.  */
2087               code = (unsigned short) bfd_get_16 (abfd, contents + irel->r_offset);
2088
2089               /* Note that we've changed the relocs, section contents, etc.  */
2090               elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
2091               elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
2092               symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
2093
2094               /* Fix the opcode.  */
2095               if (((code & 0x0f00) == 0x0400) || ((code & 0x0f00) == 0x0500))
2096                 {
2097                   if ((code & 0x0f00) == 0x0400)      /* For movd imm20.  */
2098                     bfd_put_8 (abfd, 0x60, contents + irel->r_offset);
2099                   else                                /* For addd imm20.  */
2100                     bfd_put_8 (abfd, 0x54, contents + irel->r_offset);
2101                   bfd_put_8 (abfd, (code & 0xf0) >> 4, contents + irel->r_offset + 1);
2102                 }
2103               else
2104                 {
2105                   if ((code & 0xfff0) == 0x56b0)       /*  For cmpd imm16.  */
2106                     bfd_put_8 (abfd, 0x56, contents + irel->r_offset);
2107                   else if ((code & 0xfff0) == 0x54b0)  /*  For movd imm16.  */
2108                     bfd_put_8 (abfd, 0x54, contents + irel->r_offset);
2109                   else if ((code & 0xfff0) == 0x58b0)  /*  For movb imm16.  */
2110                     bfd_put_8 (abfd, 0x58, contents + irel->r_offset);
2111                   else if ((code & 0xfff0) == 0x5Ab0)  /*  For movw imm16.  */
2112                     bfd_put_8 (abfd, 0x5A, contents + irel->r_offset);
2113                   else if ((code & 0xfff0) == 0x60b0)  /*  For addd imm16.  */
2114                     bfd_put_8 (abfd, 0x60, contents + irel->r_offset);
2115                   else if ((code & 0xfff0) == 0x30b0)  /*  For addb imm16.  */
2116                     bfd_put_8 (abfd, 0x30, contents + irel->r_offset);
2117                   else if ((code & 0xfff0) == 0x2Cb0)  /*  For addub imm16.  */
2118                     bfd_put_8 (abfd, 0x2C, contents + irel->r_offset);
2119                   else if ((code & 0xfff0) == 0x32b0)  /*  For adduw imm16.  */
2120                     bfd_put_8 (abfd, 0x32, contents + irel->r_offset);
2121                   else if ((code & 0xfff0) == 0x38b0)  /*  For subb imm16.  */
2122                     bfd_put_8 (abfd, 0x38, contents + irel->r_offset);
2123                   else if ((code & 0xfff0) == 0x3Cb0)  /*  For subcb imm16.  */
2124                     bfd_put_8 (abfd, 0x3C, contents + irel->r_offset);
2125                   else if ((code & 0xfff0) == 0x3Fb0)  /*  For subcw imm16.  */
2126                     bfd_put_8 (abfd, 0x3F, contents + irel->r_offset);
2127                   else if ((code & 0xfff0) == 0x3Ab0)  /*  For subw imm16.  */
2128                     bfd_put_8 (abfd, 0x3A, contents + irel->r_offset);
2129                   else if ((code & 0xfff0) == 0x50b0)  /*  For cmpb imm16.  */
2130                     bfd_put_8 (abfd, 0x50, contents + irel->r_offset);
2131                   else if ((code & 0xfff0) == 0x52b0)  /*  For cmpw imm16.  */
2132                     bfd_put_8 (abfd, 0x52, contents + irel->r_offset);
2133                   else
2134                     continue;
2135
2136                   bfd_put_8 (abfd, (code & 0xf), contents + irel->r_offset + 1);
2137                 }
2138
2139               /* Fix the relocation's type.  */
2140               irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info),
2141                                            R_CR16_IMM4);
2142
2143               /* Delete two bytes of data.  */
2144               if (!elf32_cr16_relax_delete_bytes (link_info, abfd, sec,
2145                                                   irel->r_offset + 2, 2))
2146                 goto error_return;
2147
2148               /* That will change things, so, we should relax again.
2149                  Note that this is not required, and it may be slow.  */
2150               *again = TRUE;
2151             }
2152         }
2153 #endif
2154     }
2155
2156   if (isymbuf != NULL
2157       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2158     {
2159       if (! link_info->keep_memory)
2160         free (isymbuf);
2161       else
2162        /* Cache the symbols for elf_link_input_bfd.  */
2163        symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
2164     }
2165
2166   if (contents != NULL
2167       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
2168     {
2169       if (! link_info->keep_memory)
2170         free (contents);
2171       else
2172        /* Cache the section contents for elf_link_input_bfd.  */
2173        elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
2174
2175     }
2176
2177   if (internal_relocs != NULL
2178       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
2179     free (internal_relocs);
2180
2181   return TRUE;
2182
2183  error_return:
2184   if (isymbuf != NULL
2185       && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2186     free (isymbuf);
2187   if (contents != NULL
2188       && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
2189     free (contents);
2190   if (internal_relocs != NULL
2191       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
2192     free (internal_relocs);
2193
2194   return FALSE;
2195 }
2196
2197 static asection *
2198 elf32_cr16_gc_mark_hook (asection *sec,
2199                          struct bfd_link_info *info,
2200                          Elf_Internal_Rela *rel,
2201                          struct elf_link_hash_entry *h,
2202                          Elf_Internal_Sym *sym)
2203 {
2204   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
2205 }
2206
2207 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
2208
2209 static bfd_boolean
2210 _bfd_cr16_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
2211 {
2212   flagword   flags;
2213   asection * s;
2214   const struct elf_backend_data * bed = get_elf_backend_data (abfd);
2215   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
2216   int ptralign = 0;
2217
2218   switch (bed->s->arch_size)
2219     {
2220     case 16:
2221       ptralign = 1;
2222       break;
2223
2224     case 32:
2225       ptralign = 2;
2226       break;
2227
2228     default:
2229       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2230       return FALSE;
2231     }
2232
2233   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
2234      .rel[a].bss sections.  */
2235
2236   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
2237            | SEC_LINKER_CREATED);
2238
2239   s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
2240                                           (bed->default_use_rela_p
2241                                            ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
2242                                           flags | SEC_READONLY);
2243   htab->srelplt = s;
2244   if (s == NULL
2245       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
2246     return FALSE;
2247
2248   if (! _bfd_cr16_elf_create_got_section (abfd, info))
2249     return FALSE;
2250
2251   if (bed->want_dynbss)
2252     {
2253       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
2254          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
2255          not functions.  We must allocate space for them in the process
2256          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
2257          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
2258          section into the .bss section of the final image.  */
2259       s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".dynbss",
2260                                               SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED);
2261       if (s == NULL)
2262         return FALSE;
2263
2264       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
2265          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
2266          linker will map it to an output section.  We can't just create it
2267          only if we need it, because we will not know whether we need it
2268          until we have seen all the input files, and the first time the
2269          main linker code calls BFD after examining all the input files
2270          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
2271          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
2272          be needed, we can discard it later.  We will never need this
2273          section when generating a shared object, since they do not use
2274          copy relocs.  */
2275       if (! bfd_link_executable (info))
2276         {
2277           s = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd,
2278                                                   (bed->default_use_rela_p
2279                                                    ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
2280                                                   flags | SEC_READONLY);
2281           if (s == NULL
2282               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
2283             return FALSE;
2284         }
2285     }
2286
2287   return TRUE;
2288 }
2289 \f
2290 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
2291    regular object.  The current definition is in some section of the
2292    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
2293    change the definition to something the rest of the link can
2294    understand.  */
2295
2296 static bfd_boolean
2297 _bfd_cr16_elf_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info * info,
2298                                      struct elf_link_hash_entry * h)
2299 {
2300   bfd * dynobj;
2301   asection * s;
2302
2303   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2304
2305   /* Make sure we know what is going on here.  */
2306   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
2307               && (h->needs_plt
2308                   || h->is_weakalias
2309                   || (h->def_dynamic
2310                       && h->ref_regular
2311                       && !h->def_regular)));
2312
2313   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
2314      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
2315      when we know the address of the .got section.  */
2316   if (h->type == STT_FUNC
2317       || h->needs_plt)
2318     {
2319       if (! bfd_link_executable (info)
2320           && !h->def_dynamic
2321           && !h->ref_dynamic)
2322         {
2323           /* This case can occur if we saw a PLT reloc in an input
2324              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
2325              object.  In such a case, we don't actually need to build
2326              a procedure linkage table, and we can just do a REL32
2327              reloc instead.  */
2328           BFD_ASSERT (h->needs_plt);
2329           return TRUE;
2330         }
2331
2332       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
2333       if (h->dynindx == -1)
2334         {
2335           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2336             return FALSE;
2337         }
2338
2339       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
2340          will be placed in the .got section by the linker script.  */
2341
2342       s = elf_hash_table (info)->sgotplt;
2343       BFD_ASSERT (s != NULL);
2344       s->size += 4;
2345
2346       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
2347
2348       s = elf_hash_table (info)->srelplt;
2349       BFD_ASSERT (s != NULL);
2350       s->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2351
2352       return TRUE;
2353     }
2354
2355   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
2356      processor independent code will have arranged for us to see the
2357      real definition first, and we can just use the same value.  */
2358   if (h->is_weakalias)
2359     {
2360       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (h);
2361       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
2362       h->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
2363       h->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
2364       return TRUE;
2365     }
2366
2367   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
2368      is not a function.  */
2369
2370   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
2371      only references to the symbol are via the global offset table.
2372      For such cases we need not do anything here; the relocations will
2373      be handled correctly by relocate_section.  */
2374   if (bfd_link_executable (info))
2375     return TRUE;
2376
2377   /* If there are no references to this symbol that do not use the
2378      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
2379   if (!h->non_got_ref)
2380     return TRUE;
2381
2382   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
2383      become part of the .bss section of the executable.  There will be
2384      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
2385      object will contain position independent code, so all references
2386      from the dynamic object to this symbol will go through the global
2387      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
2388      determine the address it must put in the global offset table, so
2389      both the dynamic object and the regular object will refer to the
2390      same memory location for the variable.  */
2391
2392   s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynbss");
2393   BFD_ASSERT (s != NULL);
2394
2395   /* We must generate a R_CR16_COPY reloc to tell the dynamic linker to
2396      copy the initial value out of the dynamic object and into the
2397      runtime process image.  We need to remember the offset into the
2398      .rela.bss section we are going to use.  */
2399   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0 && h->size != 0)
2400     {
2401       asection * srel;
2402
2403       srel = bfd_get_linker_section (dynobj, ".rela.bss");
2404       BFD_ASSERT (srel != NULL);
2405       srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2406       h->needs_copy = 1;
2407     }
2408
2409   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, h, s);
2410 }
2411
2412 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2413
2414 static bfd_boolean
2415 _bfd_cr16_elf_size_dynamic_sections (bfd * output_bfd,
2416                                      struct bfd_link_info * info)
2417 {
2418   bfd * dynobj;
2419   asection * s;
2420   bfd_boolean plt;
2421   bfd_boolean relocs;
2422   bfd_boolean reltext;
2423
2424   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2425   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
2426
2427   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2428     {
2429       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2430       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
2431         {
2432 #if 0
2433           s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
2434           BFD_ASSERT (s != NULL);
2435           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2436           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2437 #endif
2438         }
2439     }
2440   else
2441     {
2442       /* We may have created entries in the .rela.got section.
2443          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
2444          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.got,
2445          which will cause it to get stripped from the output file
2446          below.  */
2447       s = elf_hash_table (info)->srelgot;
2448       if (s != NULL)
2449         s->size = 0;
2450     }
2451
2452   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2453      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2454      memory for them.  */
2455   plt = FALSE;
2456   relocs = FALSE;
2457   reltext = FALSE;
2458   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2459     {
2460       const char * name;
2461
2462       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2463         continue;
2464
2465       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
2466          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
2467       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
2468
2469       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
2470         {
2471           /* Remember whether there is a PLT.  */
2472           plt = s->size != 0;
2473         }
2474       else if (CONST_STRNEQ (name, ".rela"))
2475         {
2476           if (s->size != 0)
2477             {
2478               asection * target;
2479
2480               /* Remember whether there are any reloc sections other
2481                  than .rela.plt.  */
2482               if (strcmp (name, ".rela.plt") != 0)
2483                 {
2484                   const char * outname;
2485
2486                   relocs = TRUE;
2487
2488                   /* If this relocation section applies to a read only
2489                      section, then we probably need a DT_TEXTREL
2490                      entry.  The entries in the .rela.plt section
2491                      really apply to the .got section, which we
2492                      created ourselves and so know is not readonly.  */
2493                   outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
2494                                                   s->output_section);
2495                   target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 5);
2496                   if (target != NULL
2497                       && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
2498                       && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2499                     reltext = TRUE;
2500                 }
2501
2502               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2503                  to copy relocs into the output file.  */
2504               s->reloc_count = 0;
2505             }
2506         }
2507       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".got")
2508                && strcmp (name, ".dynbss") != 0)
2509         /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2510         continue;
2511
2512       if (s->size == 0)
2513         {
2514           /* If we don't need this section, strip it from the
2515              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2516              .rela.plt.  We must create both sections in
2517              create_dynamic_sections, because they must be created
2518              before the linker maps input sections to output
2519              sections.  The linker does that before
2520              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2521              function which decides whether anything needs to go
2522              into these sections.  */
2523           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
2524           continue;
2525         }
2526
2527         if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2528           continue;
2529
2530       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
2531          here in case unused entries are not reclaimed before the
2532          section's contents are written out.  This should not happen,
2533          but this way if it does, we get a R_CR16_NONE reloc
2534          instead of garbage.  */
2535       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
2536       if (s->contents == NULL)
2537         return FALSE;
2538     }
2539
2540   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2541     {
2542       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2543          values later, in _bfd_cr16_elf_finish_dynamic_sections,
2544          but we must add the entries now so that we get the correct
2545          size for the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled
2546          in by the dynamic linker and used by the debugger.  */
2547       if (! bfd_link_executable (info))
2548         {
2549           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_DEBUG, 0))
2550             return FALSE;
2551         }
2552
2553       if (plt)
2554         {
2555           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PLTGOT, 0)
2556               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PLTRELSZ, 0)
2557               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PLTREL, DT_RELA)
2558               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_JMPREL, 0))
2559             return FALSE;
2560         }
2561
2562       if (relocs)
2563         {
2564           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RELA, 0)
2565               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RELASZ, 0)
2566               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RELAENT,
2567                                               sizeof (Elf32_External_Rela)))
2568             return FALSE;
2569         }
2570
2571       if (reltext)
2572         {
2573           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_TEXTREL, 0))
2574             return FALSE;
2575         }
2576     }
2577
2578   return TRUE;
2579 }
2580
2581 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2582    dynamic sections here.  */
2583
2584 static bfd_boolean
2585 _bfd_cr16_elf_finish_dynamic_symbol (bfd * output_bfd,
2586                                      struct bfd_link_info * info,
2587                                      struct elf_link_hash_entry * h,
2588                                      Elf_Internal_Sym * sym)
2589 {
2590   bfd * dynobj;
2591
2592   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2593
2594   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2595     {
2596       asection *        sgot;
2597       asection *        srel;
2598       Elf_Internal_Rela rel;
2599
2600       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it up.  */
2601
2602       sgot = elf_hash_table (info)->sgot;
2603       srel = elf_hash_table (info)->srelgot;
2604       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srel != NULL);
2605
2606       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
2607                       + sgot->output_offset
2608                       + (h->got.offset & ~1));
2609
2610       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
2611          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  Likewise if
2612          the symbol was forced to be local because of a version file.
2613          The entry in the global offset table will already have been
2614          initialized in the relocate_section function.  */
2615       if (bfd_link_executable (info)
2616           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
2617           && h->def_regular)
2618         {
2619           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_CR16_GOT_REGREL20);
2620           rel.r_addend = (h->root.u.def.value
2621                           + h->root.u.def.section->output_section->vma
2622                           + h->root.u.def.section->output_offset);
2623         }
2624       else
2625         {
2626           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + h->got.offset);
2627           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_CR16_GOT_REGREL20);
2628           rel.r_addend = 0;
2629         }
2630
2631       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
2632                                  (bfd_byte *) ((Elf32_External_Rela *) srel->contents
2633                                                + srel->reloc_count));
2634       ++ srel->reloc_count;
2635     }
2636
2637   if (h->needs_copy)
2638     {
2639       asection *        s;
2640       Elf_Internal_Rela rel;
2641
2642       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
2643       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
2644                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2645                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
2646
2647       s = bfd_get_linker_section (dynobj, ".rela.bss");
2648       BFD_ASSERT (s != NULL);
2649
2650       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
2651                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
2652                       + h->root.u.def.section->output_offset);
2653       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_CR16_GOT_REGREL20);
2654       rel.r_addend = 0;
2655       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
2656                                  (bfd_byte *) ((Elf32_External_Rela *) s->contents
2657                                                + s->reloc_count));
2658      ++ s->reloc_count;
2659     }
2660
2661   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2662   if (h == elf_hash_table (info)->hdynamic
2663       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
2664     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2665
2666   return TRUE;
2667 }
2668
2669 /* Finish up the dynamic sections.  */
2670
2671 static bfd_boolean
2672 _bfd_cr16_elf_finish_dynamic_sections (bfd * output_bfd,
2673                                        struct bfd_link_info * info)
2674 {
2675   bfd *      dynobj;
2676   asection * sgot;
2677   asection * sdyn;
2678
2679   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2680
2681   sgot = elf_hash_table (info)->sgotplt;
2682   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2683   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
2684
2685   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2686     {
2687       Elf32_External_Dyn * dyncon;
2688       Elf32_External_Dyn * dynconend;
2689
2690       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2691
2692       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2693       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
2694
2695       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2696         {
2697           Elf_Internal_Dyn dyn;
2698           asection * s;
2699
2700           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2701
2702           switch (dyn.d_tag)
2703             {
2704             default:
2705               break;
2706
2707             case DT_PLTGOT:
2708               s = elf_hash_table (info)->sgotplt;
2709               goto get_vma;
2710
2711             case DT_JMPREL:
2712               s = elf_hash_table (info)->srelplt;
2713             get_vma:
2714               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
2715               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2716               break;
2717
2718             case DT_PLTRELSZ:
2719               s = elf_hash_table (info)->srelplt;
2720               dyn.d_un.d_val = s->size;
2721               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2722               break;
2723             }
2724         }
2725
2726     }
2727
2728   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2729   if (sgot->size > 0)
2730     {
2731       if (sdyn == NULL)
2732         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
2733       else
2734         bfd_put_32 (output_bfd,
2735                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2736                     sgot->contents);
2737     }
2738
2739   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2740
2741   return TRUE;
2742 }
2743
2744 /* Given a .data.rel section and a .emreloc in-memory section, store
2745    relocation information into the .emreloc section which can be
2746    used at runtime to relocate the section.  This is called by the
2747    linker when the --embedded-relocs switch is used.  This is called
2748    after the add_symbols entry point has been called for all the
2749    objects, and before the final_link entry point is called.  */
2750
2751 bfd_boolean
2752 bfd_cr16_elf32_create_embedded_relocs (bfd *abfd,
2753                                        struct bfd_link_info *info,
2754                                        asection *datasec,
2755                                        asection *relsec,
2756                                        char **errmsg)
2757 {
2758   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2759   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
2760   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
2761   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
2762   bfd_byte *p;
2763   bfd_size_type amt;
2764
2765   BFD_ASSERT (! bfd_link_relocatable (info));
2766
2767   *errmsg = NULL;
2768
2769   if (datasec->reloc_count == 0)
2770     return TRUE;
2771
2772   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2773
2774   /* Get a copy of the native relocations.  */
2775   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
2776                      (abfd, datasec, NULL, NULL, info->keep_memory));
2777   if (internal_relocs == NULL)
2778     goto error_return;
2779
2780   amt = (bfd_size_type) datasec->reloc_count * 8;
2781   relsec->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, amt);
2782   if (relsec->contents == NULL)
2783     goto error_return;
2784
2785   p = relsec->contents;
2786
2787   irelend = internal_relocs + datasec->reloc_count;
2788   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++, p += 8)
2789     {
2790       asection *targetsec;
2791
2792       /* We are going to write a four byte longword into the runtime
2793        reloc section.  The longword will be the address in the data
2794        section which must be relocated.  It is followed by the name
2795        of the target section NUL-padded or truncated to 8
2796        characters.  */
2797
2798       /* We can only relocate absolute longword relocs at run time.  */
2799       if (!((ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_CR16_NUM32a)
2800           || (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_CR16_NUM32)))
2801         {
2802           *errmsg = _("unsupported relocation type");
2803           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2804           goto error_return;
2805         }
2806
2807       /* Get the target section referred to by the reloc.  */
2808       if (ELF32_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
2809         {
2810           /* A local symbol.  */
2811           Elf_Internal_Sym *isym;
2812
2813           /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
2814           if (isymbuf == NULL)
2815             {
2816               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2817               if (isymbuf == NULL)
2818                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
2819                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
2820                                                 NULL, NULL, NULL);
2821               if (isymbuf == NULL)
2822                 goto error_return;
2823             }
2824
2825           isym = isymbuf + ELF32_R_SYM (irel->r_info);
2826           targetsec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
2827         }
2828       else
2829         {
2830           unsigned long indx;
2831           struct elf_link_hash_entry *h;
2832
2833           /* An external symbol.  */
2834           indx = ELF32_R_SYM (irel->r_info) - symtab_hdr->sh_info;
2835           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2836           BFD_ASSERT (h != NULL);
2837           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2838               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2839             targetsec = h->root.u.def.section;
2840           else
2841             targetsec = NULL;
2842         }
2843
2844       bfd_put_32 (abfd, irel->r_offset + datasec->output_offset, p);
2845       memset (p + 4, 0, 4);
2846       if ((ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_CR16_NUM32a)
2847           && (targetsec != NULL) )
2848          strncpy ((char *) p + 4, targetsec->output_section->name, 4);
2849     }
2850
2851   if (isymbuf != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2852     free (isymbuf);
2853   if (internal_relocs != NULL
2854       && elf_section_data (datasec)->relocs != internal_relocs)
2855     free (internal_relocs);
2856   return TRUE;
2857
2858 error_return:
2859   if (isymbuf != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2860     free (isymbuf);
2861   if (internal_relocs != NULL
2862       && elf_section_data (datasec)->relocs != internal_relocs)
2863     free (internal_relocs);
2864   return FALSE;
2865 }
2866
2867
2868 /* Classify relocation types, such that combreloc can sort them
2869    properly.  */
2870
2871 static enum elf_reloc_type_class
2872 _bfd_cr16_elf_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2873                                 const asection *rel_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2874                                 const Elf_Internal_Rela *rela)
2875 {
2876   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2877     {
2878     case R_CR16_GOT_REGREL20:
2879     case R_CR16_GOTC_REGREL20:
2880       return reloc_class_relative;
2881     default:
2882       return reloc_class_normal;
2883     }
2884 }
2885
2886 /* Definitions for setting CR16 target vector.  */
2887 #define TARGET_LITTLE_SYM                 cr16_elf32_vec
2888 #define TARGET_LITTLE_NAME                "elf32-cr16"
2889 #define ELF_ARCH                          bfd_arch_cr16
2890 #define ELF_MACHINE_CODE                  EM_CR16
2891 #define ELF_MACHINE_ALT1                  EM_CR16_OLD
2892 #define ELF_MAXPAGESIZE                   0x1
2893 #define elf_symbol_leading_char           '_'
2894
2895 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup   elf_cr16_reloc_type_lookup
2896 #define bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup   elf_cr16_reloc_name_lookup
2897 #define elf_info_to_howto                 elf_cr16_info_to_howto
2898 #define elf_info_to_howto_rel             0
2899 #define elf_backend_relocate_section      elf32_cr16_relocate_section
2900 #define bfd_elf32_bfd_relax_section       elf32_cr16_relax_section
2901 #define bfd_elf32_bfd_get_relocated_section_contents \
2902                                 elf32_cr16_get_relocated_section_contents
2903 #define elf_backend_gc_mark_hook          elf32_cr16_gc_mark_hook
2904 #define elf_backend_can_gc_sections       1
2905 #define elf_backend_rela_normal           1
2906 #define elf_backend_check_relocs          cr16_elf_check_relocs
2907 /* So we can set bits in e_flags.  */
2908 #define elf_backend_final_write_processing \
2909                                  _bfd_cr16_elf_final_write_processing
2910 #define elf_backend_object_p     _bfd_cr16_elf_object_p
2911
2912 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data \
2913                                  _bfd_cr16_elf_merge_private_bfd_data
2914
2915
2916 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create \
2917                                   elf32_cr16_link_hash_table_create
2918
2919 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
2920                                   _bfd_cr16_elf_create_dynamic_sections
2921 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
2922                                   _bfd_cr16_elf_adjust_dynamic_symbol
2923 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
2924                                   _bfd_cr16_elf_size_dynamic_sections
2925 #define elf_backend_omit_section_dynsym _bfd_elf_omit_section_dynsym_all
2926 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
2927                                    _bfd_cr16_elf_finish_dynamic_symbol
2928 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
2929                                    _bfd_cr16_elf_finish_dynamic_sections
2930
2931 #define elf_backend_reloc_type_class   _bfd_cr16_elf_reloc_type_class
2932
2933
2934 #define elf_backend_want_got_plt        1
2935 #define elf_backend_plt_readonly        1
2936 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2937 #define elf_backend_got_header_size     12
2938 #define elf_backend_dtrel_excludes_plt  1
2939
2940 #include "elf32-target.h"