typo fixes
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elf32-hppa.c
1 /* BFD back-end for HP PA-RISC ELF files.
2    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001,
3    2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    Original code by
7         Center for Software Science
8         Department of Computer Science
9         University of Utah
10    Largely rewritten by Alan Modra <alan@linuxcare.com.au>
11    Naming cleanup by Carlos O'Donell <carlos@systemhalted.org>
12    TLS support written by Randolph Chung <tausq@debian.org>
13  
14    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
15
16    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
17    it under the terms of the GNU General Public License as published by
18    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
19    (at your option) any later version.
20
21    This program is distributed in the hope that it will be useful,
22    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
24    GNU General Public License for more details.
25
26    You should have received a copy of the GNU General Public License
27    along with this program; if not, write to the Free Software
28    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
29    MA 02110-1301, USA.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "elf-bfd.h"
35 #include "elf/hppa.h"
36 #include "libhppa.h"
37 #include "elf32-hppa.h"
38 #define ARCH_SIZE               32
39 #include "elf32-hppa.h"
40 #include "elf-hppa.h"
41
42 /* In order to gain some understanding of code in this file without
43    knowing all the intricate details of the linker, note the
44    following:
45
46    Functions named elf32_hppa_* are called by external routines, other
47    functions are only called locally.  elf32_hppa_* functions appear
48    in this file more or less in the order in which they are called
49    from external routines.  eg. elf32_hppa_check_relocs is called
50    early in the link process, elf32_hppa_finish_dynamic_sections is
51    one of the last functions.  */
52
53 /* We use two hash tables to hold information for linking PA ELF objects.
54
55    The first is the elf32_hppa_link_hash_table which is derived
56    from the standard ELF linker hash table.  We use this as a place to
57    attach other hash tables and static information.
58
59    The second is the stub hash table which is derived from the
60    base BFD hash table.  The stub hash table holds the information
61    necessary to build the linker stubs during a link.
62
63    There are a number of different stubs generated by the linker.
64
65    Long branch stub:
66    :            ldil LR'X,%r1
67    :            be,n RR'X(%sr4,%r1)
68
69    PIC long branch stub:
70    :            b,l .+8,%r1
71    :            addil LR'X - ($PIC_pcrel$0 - 4),%r1
72    :            be,n RR'X - ($PIC_pcrel$0 - 8)(%sr4,%r1)
73
74    Import stub to call shared library routine from normal object file
75    (single sub-space version)
76    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
77    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
78    :            bv %r0(%r21)
79    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
80
81    Import stub to call shared library routine from shared library
82    (single sub-space version)
83    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
84    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
85    :            bv %r0(%r21)
86    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
87
88    Import stub to call shared library routine from normal object file
89    (multiple sub-space support)
90    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
91    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
92    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
93    :            ldsid (%r21),%r1
94    :            mtsp %r1,%sr0
95    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
96    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
97
98    Import stub to call shared library routine from shared library
99    (multiple sub-space support)
100    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
101    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
102    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
103    :            ldsid (%r21),%r1
104    :            mtsp %r1,%sr0
105    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
106    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
107
108    Export stub to return from shared lib routine (multiple sub-space support)
109    One of these is created for each exported procedure in a shared
110    library (and stored in the shared lib).  Shared lib routines are
111    called via the first instruction in the export stub so that we can
112    do an inter-space return.  Not required for single sub-space.
113    :            bl,n X,%rp                      ; trap the return
114    :            nop
115    :            ldw -24(%sp),%rp                ; restore the original rp
116    :            ldsid (%rp),%r1
117    :            mtsp %r1,%sr0
118    :            be,n 0(%sr0,%rp)                ; inter-space return.  */
119
120
121 /* Variable names follow a coding style.
122    Please follow this (Apps Hungarian) style:
123
124    Structure/Variable                   Prefix
125    elf_link_hash_table                  "etab"
126    elf_link_hash_entry                  "eh"
127    
128    elf32_hppa_link_hash_table           "htab"
129    elf32_hppa_link_hash_entry           "hh"
130
131    bfd_hash_table                       "btab"
132    bfd_hash_entry                       "bh"
133    
134    bfd_hash_table containing stubs      "bstab"
135    elf32_hppa_stub_hash_entry           "hsh"
136
137    elf32_hppa_dyn_reloc_entry           "hdh"
138    
139    Always remember to use GNU Coding Style. */
140                                           
141 #define PLT_ENTRY_SIZE 8
142 #define GOT_ENTRY_SIZE 4
143 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so.1"
144
145 static const bfd_byte plt_stub[] =
146 {
147   0x0e, 0x80, 0x10, 0x96,  /* 1: ldw    0(%r20),%r22            */
148   0xea, 0xc0, 0xc0, 0x00,  /*    bv     %r0(%r22)               */
149   0x0e, 0x88, 0x10, 0x95,  /*    ldw    4(%r20),%r21            */
150 #define PLT_STUB_ENTRY (3*4)
151   0xea, 0x9f, 0x1f, 0xdd,  /*    b,l    1b,%r20                 */
152   0xd6, 0x80, 0x1c, 0x1e,  /*    depi   0,31,2,%r20             */
153   0x00, 0xc0, 0xff, 0xee,  /* 9: .word  fixup_func              */
154   0xde, 0xad, 0xbe, 0xef   /*    .word  fixup_ltp               */
155 };
156
157 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
158    string.  */
159 #define STUB_SUFFIX ".stub"
160
161 /* We don't need to copy certain PC- or GP-relative dynamic relocs
162    into a shared object's dynamic section.  All the relocs of the
163    limited class we are interested in, are absolute.  */
164 #ifndef RELATIVE_DYNRELOCS
165 #define RELATIVE_DYNRELOCS 0
166 #define IS_ABSOLUTE_RELOC(r_type) 1
167 #endif
168
169 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
170    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
171    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
172    shared lib.  */
173 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
174
175 enum elf32_hppa_stub_type
176 {
177   hppa_stub_long_branch,
178   hppa_stub_long_branch_shared,
179   hppa_stub_import,
180   hppa_stub_import_shared,
181   hppa_stub_export,
182   hppa_stub_none
183 };
184
185 struct elf32_hppa_stub_hash_entry
186 {
187   /* Base hash table entry structure.  */
188   struct bfd_hash_entry bh_root;
189
190   /* The stub section.  */
191   asection *stub_sec;
192
193   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
194   bfd_vma stub_offset;
195
196   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
197      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
198   bfd_vma target_value;
199   asection *target_section;
200
201   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
202
203   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
204   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
205
206   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
207      stub sections, the first input section in the group.  */
208   asection *id_sec;
209 };
210
211 struct elf32_hppa_link_hash_entry
212 {
213   struct elf_link_hash_entry eh;
214
215   /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
216      symbol.  */
217   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh_cache;
218
219   /* Used to count relocations for delayed sizing of relocation
220      sections.  */
221   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry
222   {
223     /* Next relocation in the chain.  */
224     struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_next;
225
226     /* The input section of the reloc.  */
227     asection *sec;
228
229     /* Number of relocs copied in this section.  */
230     bfd_size_type count;
231
232 #if RELATIVE_DYNRELOCS
233   /* Number of relative relocs copied for the input section.  */
234     bfd_size_type relative_count;
235 #endif
236   } *dyn_relocs;
237
238   enum
239   {
240     GOT_UNKNOWN = 0, GOT_NORMAL = 1, GOT_TLS_GD = 2, GOT_TLS_LDM = 4, GOT_TLS_IE = 8
241   } tls_type;
242
243   /* Set if this symbol is used by a plabel reloc.  */
244   unsigned int plabel:1;
245 };
246
247 struct elf32_hppa_link_hash_table
248 {
249   /* The main hash table.  */
250   struct elf_link_hash_table etab;
251
252   /* The stub hash table.  */
253   struct bfd_hash_table bstab;
254
255   /* Linker stub bfd.  */
256   bfd *stub_bfd;
257
258   /* Linker call-backs.  */
259   asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *);
260   void (*layout_sections_again) (void);
261
262   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
263      information on stub grouping.  */
264   struct map_stub
265   {
266     /* This is the section to which stubs in the group will be
267        attached.  */
268     asection *link_sec;
269     /* The stub section.  */
270     asection *stub_sec;
271   } *stub_group;
272
273   /* Assorted information used by elf32_hppa_size_stubs.  */
274   unsigned int bfd_count;
275   int top_index;
276   asection **input_list;
277   Elf_Internal_Sym **all_local_syms;
278
279   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
280   asection *sgot;
281   asection *srelgot;
282   asection *splt;
283   asection *srelplt;
284   asection *sdynbss;
285   asection *srelbss;
286
287   /* Used during a final link to store the base of the text and data
288      segments so that we can perform SEGREL relocations.  */
289   bfd_vma text_segment_base;
290   bfd_vma data_segment_base;
291
292   /* Whether we support multiple sub-spaces for shared libs.  */
293   unsigned int multi_subspace:1;
294
295   /* Flags set when various size branches are detected.  Used to
296      select suitable defaults for the stub group size.  */
297   unsigned int has_12bit_branch:1;
298   unsigned int has_17bit_branch:1;
299   unsigned int has_22bit_branch:1;
300
301   /* Set if we need a .plt stub to support lazy dynamic linking.  */
302   unsigned int need_plt_stub:1;
303
304   /* Small local sym cache.  */
305   struct sym_cache sym_cache;
306
307   /* Data for LDM relocations.  */
308   union
309   {
310     bfd_signed_vma refcount;
311     bfd_vma offset;
312   } tls_ldm_got;
313 };
314
315 /* Various hash macros and functions.  */
316 #define hppa_link_hash_table(p) \
317   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
318   == HPPA32_ELF_DATA ? ((struct elf32_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
319
320 #define hppa_elf_hash_entry(ent) \
321   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)(ent))
322
323 #define hppa_stub_hash_entry(ent) \
324   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *)(ent))
325
326 #define hppa_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
327   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) \
328    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
329
330 #define hppa_elf_local_got_tls_type(abfd) \
331   ((char *)(elf_local_got_offsets (abfd) + (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info * 2)))
332
333 #define hh_name(hh) \
334   (hh ? hh->eh.root.root.string : "<undef>")
335
336 #define eh_name(eh) \
337   (eh ? eh->root.root.string : "<undef>")
338
339 /* Assorted hash table functions.  */
340
341 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
342
343 static struct bfd_hash_entry *
344 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
345                    struct bfd_hash_table *table,
346                    const char *string)
347 {
348   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
349      subclass.  */
350   if (entry == NULL)
351     {
352       entry = bfd_hash_allocate (table,
353                                  sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry));
354       if (entry == NULL)
355         return entry;
356     }
357
358   /* Call the allocation method of the superclass.  */
359   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
360   if (entry != NULL)
361     {
362       struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
363
364       /* Initialize the local fields.  */
365       hsh = hppa_stub_hash_entry (entry);
366       hsh->stub_sec = NULL;
367       hsh->stub_offset = 0;
368       hsh->target_value = 0;
369       hsh->target_section = NULL;
370       hsh->stub_type = hppa_stub_long_branch;
371       hsh->hh = NULL;
372       hsh->id_sec = NULL;
373     }
374
375   return entry;
376 }
377
378 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
379
380 static struct bfd_hash_entry *
381 hppa_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
382                         struct bfd_hash_table *table,
383                         const char *string)
384 {
385   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
386      subclass.  */
387   if (entry == NULL)
388     {
389       entry = bfd_hash_allocate (table,
390                                  sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry));
391       if (entry == NULL)
392         return entry;
393     }
394
395   /* Call the allocation method of the superclass.  */
396   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
397   if (entry != NULL)
398     {
399       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
400
401       /* Initialize the local fields.  */
402       hh = hppa_elf_hash_entry (entry);
403       hh->hsh_cache = NULL;
404       hh->dyn_relocs = NULL;
405       hh->plabel = 0;
406       hh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
407     }
408
409   return entry;
410 }
411
412 /* Create the derived linker hash table.  The PA ELF port uses the derived
413    hash table to keep information specific to the PA ELF linker (without
414    using static variables).  */
415
416 static struct bfd_link_hash_table *
417 elf32_hppa_link_hash_table_create (bfd *abfd)
418 {
419   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
420   bfd_size_type amt = sizeof (*htab);
421
422   htab = bfd_malloc (amt);
423   if (htab == NULL)
424     return NULL;
425
426   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&htab->etab, abfd, hppa_link_hash_newfunc,
427                                       sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry),
428                                       HPPA32_ELF_DATA))
429     {
430       free (htab);
431       return NULL;
432     }
433
434   /* Init the stub hash table too.  */
435   if (!bfd_hash_table_init (&htab->bstab, stub_hash_newfunc,
436                             sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry)))
437     return NULL;
438
439   htab->stub_bfd = NULL;
440   htab->add_stub_section = NULL;
441   htab->layout_sections_again = NULL;
442   htab->stub_group = NULL;
443   htab->sgot = NULL;
444   htab->srelgot = NULL;
445   htab->splt = NULL;
446   htab->srelplt = NULL;
447   htab->sdynbss = NULL;
448   htab->srelbss = NULL;
449   htab->text_segment_base = (bfd_vma) -1;
450   htab->data_segment_base = (bfd_vma) -1;
451   htab->multi_subspace = 0;
452   htab->has_12bit_branch = 0;
453   htab->has_17bit_branch = 0;
454   htab->has_22bit_branch = 0;
455   htab->need_plt_stub = 0;
456   htab->sym_cache.abfd = NULL;
457   htab->tls_ldm_got.refcount = 0;
458
459   return &htab->etab.root;
460 }
461
462 /* Free the derived linker hash table.  */
463
464 static void
465 elf32_hppa_link_hash_table_free (struct bfd_link_hash_table *btab)
466 {
467   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab
468     = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) btab;
469
470   bfd_hash_table_free (&htab->bstab);
471   _bfd_generic_link_hash_table_free (btab);
472 }
473
474 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
475
476 static char *
477 hppa_stub_name (const asection *input_section,
478                 const asection *sym_sec,
479                 const struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
480                 const Elf_Internal_Rela *rela)
481 {
482   char *stub_name;
483   bfd_size_type len;
484
485   if (hh)
486     {
487       len = 8 + 1 + strlen (hh_name (hh)) + 1 + 8 + 1;
488       stub_name = bfd_malloc (len);
489       if (stub_name != NULL)
490         sprintf (stub_name, "%08x_%s+%x",
491                  input_section->id & 0xffffffff,
492                  hh_name (hh),
493                  (int) rela->r_addend & 0xffffffff);
494     }
495   else
496     {
497       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
498       stub_name = bfd_malloc (len);
499       if (stub_name != NULL)
500         sprintf (stub_name, "%08x_%x:%x+%x",
501                  input_section->id & 0xffffffff,
502                  sym_sec->id & 0xffffffff,
503                  (int) ELF32_R_SYM (rela->r_info) & 0xffffffff,
504                  (int) rela->r_addend & 0xffffffff);
505     }
506   return stub_name;
507 }
508
509 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
510    creating the stub name takes a bit of time.  */
511
512 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
513 hppa_get_stub_entry (const asection *input_section,
514                      const asection *sym_sec,
515                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
516                      const Elf_Internal_Rela *rela,
517                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
518 {
519   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh_entry;
520   const asection *id_sec;
521
522   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
523      stub section, then use the id of the first section in the group.
524      Stub names need to include a section id, as there may well be
525      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
526      distinguish between them.  */
527   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
528
529   if (hh != NULL && hh->hsh_cache != NULL
530       && hh->hsh_cache->hh == hh
531       && hh->hsh_cache->id_sec == id_sec)
532     {
533       hsh_entry = hh->hsh_cache;
534     }
535   else
536     {
537       char *stub_name;
538
539       stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hh, rela);
540       if (stub_name == NULL)
541         return NULL;
542
543       hsh_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
544                                           stub_name, FALSE, FALSE);
545       if (hh != NULL)
546         hh->hsh_cache = hsh_entry;
547
548       free (stub_name);
549     }
550
551   return hsh_entry;
552 }
553
554 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
555    stub entry are initialised.  */
556
557 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
558 hppa_add_stub (const char *stub_name,
559                asection *section,
560                struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
561 {
562   asection *link_sec;
563   asection *stub_sec;
564   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
565
566   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
567   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
568   if (stub_sec == NULL)
569     {
570       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
571       if (stub_sec == NULL)
572         {
573           size_t namelen;
574           bfd_size_type len;
575           char *s_name;
576
577           namelen = strlen (link_sec->name);
578           len = namelen + sizeof (STUB_SUFFIX);
579           s_name = bfd_alloc (htab->stub_bfd, len);
580           if (s_name == NULL)
581             return NULL;
582
583           memcpy (s_name, link_sec->name, namelen);
584           memcpy (s_name + namelen, STUB_SUFFIX, sizeof (STUB_SUFFIX));
585           stub_sec = (*htab->add_stub_section) (s_name, link_sec);
586           if (stub_sec == NULL)
587             return NULL;
588           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
589         }
590       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
591     }
592
593   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
594   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab, stub_name,
595                                       TRUE, FALSE);
596   if (hsh == NULL)
597     {
598       (*_bfd_error_handler) (_("%B: cannot create stub entry %s"),
599                              section->owner,
600                              stub_name);
601       return NULL;
602     }
603
604   hsh->stub_sec = stub_sec;
605   hsh->stub_offset = 0;
606   hsh->id_sec = link_sec;
607   return hsh;
608 }
609
610 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
611
612 static enum elf32_hppa_stub_type
613 hppa_type_of_stub (asection *input_sec,
614                    const Elf_Internal_Rela *rela,
615                    struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
616                    bfd_vma destination,
617                    struct bfd_link_info *info)
618 {
619   bfd_vma location;
620   bfd_vma branch_offset;
621   bfd_vma max_branch_offset;
622   unsigned int r_type;
623
624   if (hh != NULL
625       && hh->eh.plt.offset != (bfd_vma) -1
626       && hh->eh.dynindx != -1
627       && !hh->plabel
628       && (info->shared
629           || !hh->eh.def_regular
630           || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak))
631     {
632       /* We need an import stub.  Decide between hppa_stub_import
633          and hppa_stub_import_shared later.  */
634       return hppa_stub_import;
635     }
636
637   /* Determine where the call point is.  */
638   location = (input_sec->output_offset
639               + input_sec->output_section->vma
640               + rela->r_offset);
641
642   branch_offset = destination - location - 8;
643   r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
644
645   /* Determine if a long branch stub is needed.  parisc branch offsets
646      are relative to the second instruction past the branch, ie. +8
647      bytes on from the branch instruction location.  The offset is
648      signed and counts in units of 4 bytes.  */
649   if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
650     max_branch_offset = (1 << (17 - 1)) << 2;
651
652   else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
653     max_branch_offset = (1 << (12 - 1)) << 2;
654
655   else /* R_PARISC_PCREL22F.  */
656     max_branch_offset = (1 << (22 - 1)) << 2;
657
658   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
659     return hppa_stub_long_branch;
660
661   return hppa_stub_none;
662 }
663
664 /* Build one linker stub as defined by the stub hash table entry GEN_ENTRY.
665    IN_ARG contains the link info pointer.  */
666
667 #define LDIL_R1         0x20200000      /* ldil  LR'XXX,%r1             */
668 #define BE_SR4_R1       0xe0202002      /* be,n  RR'XXX(%sr4,%r1)       */
669
670 #define BL_R1           0xe8200000      /* b,l   .+8,%r1                */
671 #define ADDIL_R1        0x28200000      /* addil LR'XXX,%r1,%r1         */
672 #define DEPI_R1         0xd4201c1e      /* depi  0,31,2,%r1             */
673
674 #define ADDIL_DP        0x2b600000      /* addil LR'XXX,%dp,%r1         */
675 #define LDW_R1_R21      0x48350000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r21  */
676 #define BV_R0_R21       0xeaa0c000      /* bv    %r0(%r21)              */
677 #define LDW_R1_R19      0x48330000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r19  */
678
679 #define ADDIL_R19       0x2a600000      /* addil LR'XXX,%r19,%r1        */
680 #define LDW_R1_DP       0x483b0000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%dp   */
681
682 #define LDSID_R21_R1    0x02a010a1      /* ldsid (%sr0,%r21),%r1        */
683 #define MTSP_R1         0x00011820      /* mtsp  %r1,%sr0               */
684 #define BE_SR0_R21      0xe2a00000      /* be    0(%sr0,%r21)           */
685 #define STW_RP          0x6bc23fd1      /* stw   %rp,-24(%sr0,%sp)      */
686
687 #define BL22_RP         0xe800a002      /* b,l,n XXX,%rp                */
688 #define BL_RP           0xe8400002      /* b,l,n XXX,%rp                */
689 #define NOP             0x08000240      /* nop                          */
690 #define LDW_RP          0x4bc23fd1      /* ldw   -24(%sr0,%sp),%rp      */
691 #define LDSID_RP_R1     0x004010a1      /* ldsid (%sr0,%rp),%r1         */
692 #define BE_SR0_RP       0xe0400002      /* be,n  0(%sr0,%rp)            */
693
694 #ifndef R19_STUBS
695 #define R19_STUBS 1
696 #endif
697
698 #if R19_STUBS
699 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_R19
700 #else
701 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_DP
702 #endif
703
704 static bfd_boolean
705 hppa_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
706 {
707   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
708   struct bfd_link_info *info;
709   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
710   asection *stub_sec;
711   bfd *stub_bfd;
712   bfd_byte *loc;
713   bfd_vma sym_value;
714   bfd_vma insn;
715   bfd_vma off;
716   int val;
717   int size;
718
719   /* Massage our args to the form they really have.  */
720   hsh = hppa_stub_hash_entry (bh);
721   info = (struct bfd_link_info *)in_arg;
722
723   htab = hppa_link_hash_table (info);
724   if (htab == NULL)
725     return FALSE;
726
727   stub_sec = hsh->stub_sec;
728
729   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
730   hsh->stub_offset = stub_sec->size;
731   loc = stub_sec->contents + hsh->stub_offset;
732
733   stub_bfd = stub_sec->owner;
734
735   switch (hsh->stub_type)
736     {
737     case hppa_stub_long_branch:
738       /* Create the long branch.  A long branch is formed with "ldil"
739          loading the upper bits of the target address into a register,
740          then branching with "be" which adds in the lower bits.
741          The "be" has its delay slot nullified.  */
742       sym_value = (hsh->target_value
743                    + hsh->target_section->output_offset
744                    + hsh->target_section->output_section->vma);
745
746       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel);
747       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDIL_R1, val, 21);
748       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
749
750       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel) >> 2;
751       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
752       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
753
754       size = 8;
755       break;
756
757     case hppa_stub_long_branch_shared:
758       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
759       sym_value = (hsh->target_value
760                    + hsh->target_section->output_offset
761                    + hsh->target_section->output_section->vma);
762
763       /* And this is where we are coming from, more or less.  */
764       sym_value -= (hsh->stub_offset
765                     + stub_sec->output_offset
766                     + stub_sec->output_section->vma);
767
768       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BL_R1, loc);
769       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_lrsel);
770       insn = hppa_rebuild_insn ((int) ADDIL_R1, val, 21);
771       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
772
773       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_rrsel) >> 2;
774       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
775       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
776       size = 12;
777       break;
778
779     case hppa_stub_import:
780     case hppa_stub_import_shared:
781       off = hsh->hh->eh.plt.offset;
782       if (off >= (bfd_vma) -2)
783         abort ();
784
785       off &= ~ (bfd_vma) 1;
786       sym_value = (off
787                    + htab->splt->output_offset
788                    + htab->splt->output_section->vma
789                    - elf_gp (htab->splt->output_section->owner));
790
791       insn = ADDIL_DP;
792 #if R19_STUBS
793       if (hsh->stub_type == hppa_stub_import_shared)
794         insn = ADDIL_R19;
795 #endif
796       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel),
797       insn = hppa_rebuild_insn ((int) insn, val, 21);
798       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
799
800       /* It is critical to use lrsel/rrsel here because we are using
801          two different offsets (+0 and +4) from sym_value.  If we use
802          lsel/rsel then with unfortunate sym_values we will round
803          sym_value+4 up to the next 2k block leading to a mis-match
804          between the lsel and rsel value.  */
805       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel);
806       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_R21, val, 14);
807       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
808
809       if (htab->multi_subspace)
810         {
811           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
812           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
813           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
814
815           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_R21_R1, loc + 12);
816           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,      loc + 16);
817           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_R21,   loc + 20);
818           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) STW_RP,       loc + 24);
819
820           size = 28;
821         }
822       else
823         {
824           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BV_R0_R21, loc + 8);
825           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
826           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
827           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 12);
828
829           size = 16;
830         }
831
832       break;
833
834     case hppa_stub_export:
835       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
836       sym_value = (hsh->target_value
837                    + hsh->target_section->output_offset
838                    + hsh->target_section->output_section->vma);
839
840       /* And this is where we are coming from.  */
841       sym_value -= (hsh->stub_offset
842                     + stub_sec->output_offset
843                     + stub_sec->output_section->vma);
844
845       if (sym_value - 8 + (1 << (17 + 1)) >= (1 << (17 + 2))
846           && (!htab->has_22bit_branch
847               || sym_value - 8 + (1 << (22 + 1)) >= (1 << (22 + 2))))
848         {
849           (*_bfd_error_handler)
850             (_("%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
851              hsh->target_section->owner,
852              stub_sec,
853              (long) hsh->stub_offset,
854              hsh->bh_root.string);
855           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
856           return FALSE;
857         }
858
859       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_fsel) >> 2;
860       if (!htab->has_22bit_branch)
861         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL_RP, val, 17);
862       else
863         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL22_RP, val, 22);
864       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
865
866       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) NOP,         loc + 4);
867       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDW_RP,      loc + 8);
868       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_RP_R1, loc + 12);
869       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,     loc + 16);
870       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_RP,   loc + 20);
871
872       /* Point the function symbol at the stub.  */
873       hsh->hh->eh.root.u.def.section = stub_sec;
874       hsh->hh->eh.root.u.def.value = stub_sec->size;
875
876       size = 24;
877       break;
878
879     default:
880       BFD_FAIL ();
881       return FALSE;
882     }
883
884   stub_sec->size += size;
885   return TRUE;
886 }
887
888 #undef LDIL_R1
889 #undef BE_SR4_R1
890 #undef BL_R1
891 #undef ADDIL_R1
892 #undef DEPI_R1
893 #undef LDW_R1_R21
894 #undef LDW_R1_DLT
895 #undef LDW_R1_R19
896 #undef ADDIL_R19
897 #undef LDW_R1_DP
898 #undef LDSID_R21_R1
899 #undef MTSP_R1
900 #undef BE_SR0_R21
901 #undef STW_RP
902 #undef BV_R0_R21
903 #undef BL_RP
904 #undef NOP
905 #undef LDW_RP
906 #undef LDSID_RP_R1
907 #undef BE_SR0_RP
908
909 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
910    we know stub section sizes.  */
911
912 static bfd_boolean
913 hppa_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
914 {
915   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
916   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
917   int size;
918
919   /* Massage our args to the form they really have.  */
920   hsh = hppa_stub_hash_entry (bh);
921   htab = in_arg;
922
923   if (hsh->stub_type == hppa_stub_long_branch)
924     size = 8;
925   else if (hsh->stub_type == hppa_stub_long_branch_shared)
926     size = 12;
927   else if (hsh->stub_type == hppa_stub_export)
928     size = 24;
929   else /* hppa_stub_import or hppa_stub_import_shared.  */
930     {
931       if (htab->multi_subspace)
932         size = 28;
933       else
934         size = 16;
935     }
936
937   hsh->stub_sec->size += size;
938   return TRUE;
939 }
940
941 /* Return nonzero if ABFD represents an HPPA ELF32 file.
942    Additionally we set the default architecture and machine.  */
943
944 static bfd_boolean
945 elf32_hppa_object_p (bfd *abfd)
946 {
947   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
948   unsigned int flags;
949
950   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
951   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
952     {
953       /* GCC on hppa-linux produces binaries with OSABI=GNU,
954          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
955       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_GNU &&
956           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
957         return FALSE;
958     }
959   else if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0)
960     {
961       /* GCC on hppa-netbsd produces binaries with OSABI=NetBSD,
962          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
963       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NETBSD &&
964           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
965         return FALSE;
966     }
967   else
968     {
969       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
970         return FALSE;
971     }
972
973   flags = i_ehdrp->e_flags;
974   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
975     {
976     case EFA_PARISC_1_0:
977       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
978     case EFA_PARISC_1_1:
979       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
980     case EFA_PARISC_2_0:
981       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
982     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
983       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
984     }
985   return TRUE;
986 }
987
988 /* Create the .plt and .got sections, and set up our hash table
989    short-cuts to various dynamic sections.  */
990
991 static bfd_boolean
992 elf32_hppa_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
993 {
994   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
995   struct elf_link_hash_entry *eh;
996
997   /* Don't try to create the .plt and .got twice.  */
998   htab = hppa_link_hash_table (info);
999   if (htab == NULL)
1000     return FALSE;
1001   if (htab->splt != NULL)
1002     return TRUE;
1003
1004   /* Call the generic code to do most of the work.  */
1005   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
1006     return FALSE;
1007
1008   htab->splt = bfd_get_linker_section (abfd, ".plt");
1009   htab->srelplt = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.plt");
1010
1011   htab->sgot = bfd_get_linker_section (abfd, ".got");
1012   htab->srelgot = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.got");
1013
1014   htab->sdynbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".dynbss");
1015   htab->srelbss = bfd_get_linker_section (abfd, ".rela.bss");
1016
1017   /* hppa-linux needs _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ to be visible from the main
1018      application, because __canonicalize_funcptr_for_compare needs it.  */
1019   eh = elf_hash_table (info)->hgot;
1020   eh->forced_local = 0;
1021   eh->other = STV_DEFAULT;
1022   return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh);
1023 }
1024
1025 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
1026
1027 static void
1028 elf32_hppa_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
1029                                  struct elf_link_hash_entry *eh_dir,
1030                                  struct elf_link_hash_entry *eh_ind)
1031 {
1032   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh_dir, *hh_ind;
1033
1034   hh_dir = hppa_elf_hash_entry (eh_dir);
1035   hh_ind = hppa_elf_hash_entry (eh_ind);
1036
1037   if (hh_ind->dyn_relocs != NULL)
1038     {
1039       if (hh_dir->dyn_relocs != NULL)
1040         {
1041           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_pp;
1042           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1043
1044           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
1045              list.  Merge any entries against the same section.  */
1046           for (hdh_pp = &hh_ind->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; )
1047             {
1048               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_q;
1049
1050               for (hdh_q = hh_dir->dyn_relocs;
1051                    hdh_q != NULL;
1052                    hdh_q = hdh_q->hdh_next)
1053                 if (hdh_q->sec == hdh_p->sec)
1054                   {
1055 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1056                     hdh_q->relative_count += hdh_p->relative_count;
1057 #endif
1058                     hdh_q->count += hdh_p->count;
1059                     *hdh_pp = hdh_p->hdh_next;
1060                     break;
1061                   }
1062               if (hdh_q == NULL)
1063                 hdh_pp = &hdh_p->hdh_next;
1064             }
1065           *hdh_pp = hh_dir->dyn_relocs;
1066         }
1067
1068       hh_dir->dyn_relocs = hh_ind->dyn_relocs;
1069       hh_ind->dyn_relocs = NULL;
1070     }
1071
1072   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1073       && eh_ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
1074       && eh_dir->dynamic_adjusted)
1075     {
1076       /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
1077          of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy non_got_ref.
1078          We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
1079       eh_dir->ref_dynamic |= eh_ind->ref_dynamic;
1080       eh_dir->ref_regular |= eh_ind->ref_regular;
1081       eh_dir->ref_regular_nonweak |= eh_ind->ref_regular_nonweak;
1082       eh_dir->needs_plt |= eh_ind->needs_plt;
1083     }
1084   else
1085     {
1086       if (eh_ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
1087           && eh_dir->got.refcount <= 0)
1088         {
1089           hh_dir->tls_type = hh_ind->tls_type;
1090           hh_ind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
1091         }
1092
1093       _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, eh_dir, eh_ind);
1094     }
1095 }
1096
1097 static int
1098 elf32_hppa_optimized_tls_reloc (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1099                                 int r_type, int is_local ATTRIBUTE_UNUSED)
1100 {
1101   /* For now we don't support linker optimizations.  */
1102   return r_type;
1103 }
1104
1105 /* Return a pointer to the local GOT, PLT and TLS reference counts
1106    for ABFD.  Returns NULL if the storage allocation fails.  */
1107
1108 static bfd_signed_vma *
1109 hppa32_elf_local_refcounts (bfd *abfd)
1110 {
1111   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1112   bfd_signed_vma *local_refcounts;
1113                   
1114   local_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1115   if (local_refcounts == NULL)
1116     {
1117       bfd_size_type size;
1118
1119       /* Allocate space for local GOT and PLT reference
1120          counts.  Done this way to save polluting elf_obj_tdata
1121          with another target specific pointer.  */
1122       size = symtab_hdr->sh_info;
1123       size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1124       /* Add in space to store the local GOT TLS types.  */
1125       size += symtab_hdr->sh_info;
1126       local_refcounts = bfd_zalloc (abfd, size);
1127       if (local_refcounts == NULL)
1128         return NULL;
1129       elf_local_got_refcounts (abfd) = local_refcounts;
1130       memset (hppa_elf_local_got_tls_type (abfd), GOT_UNKNOWN,
1131               symtab_hdr->sh_info);
1132     }
1133   return local_refcounts;
1134 }
1135
1136
1137 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
1138    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
1139    table, and dynamic reloc sections.  At this point we haven't
1140    necessarily read all the input files.  */
1141
1142 static bfd_boolean
1143 elf32_hppa_check_relocs (bfd *abfd,
1144                          struct bfd_link_info *info,
1145                          asection *sec,
1146                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
1147 {
1148   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1149   struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
1150   const Elf_Internal_Rela *rela;
1151   const Elf_Internal_Rela *rela_end;
1152   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1153   asection *sreloc;
1154   int tls_type = GOT_UNKNOWN, old_tls_type = GOT_UNKNOWN;
1155
1156   if (info->relocatable)
1157     return TRUE;
1158
1159   htab = hppa_link_hash_table (info);
1160   if (htab == NULL)
1161     return FALSE;
1162   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1163   eh_syms = elf_sym_hashes (abfd);
1164   sreloc = NULL;
1165
1166   rela_end = relocs + sec->reloc_count;
1167   for (rela = relocs; rela < rela_end; rela++)
1168     {
1169       enum {
1170         NEED_GOT = 1,
1171         NEED_PLT = 2,
1172         NEED_DYNREL = 4,
1173         PLT_PLABEL = 8
1174       };
1175
1176       unsigned int r_symndx, r_type;
1177       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1178       int need_entry = 0;
1179
1180       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
1181
1182       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1183         hh = NULL;
1184       else
1185         {
1186           hh =  hppa_elf_hash_entry (eh_syms[r_symndx - symtab_hdr->sh_info]);
1187           while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
1188                  || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
1189             hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
1190         }
1191
1192       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
1193       r_type = elf32_hppa_optimized_tls_reloc (info, r_type, hh == NULL);
1194
1195       switch (r_type)
1196         {
1197         case R_PARISC_DLTIND14F:
1198         case R_PARISC_DLTIND14R:
1199         case R_PARISC_DLTIND21L:
1200           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1201           need_entry = NEED_GOT;
1202           break;
1203
1204         case R_PARISC_PLABEL14R: /* "Official" procedure labels.  */
1205         case R_PARISC_PLABEL21L:
1206         case R_PARISC_PLABEL32:
1207           /* If the addend is non-zero, we break badly.  */
1208           if (rela->r_addend != 0)
1209             abort ();
1210
1211           /* If we are creating a shared library, then we need to
1212              create a PLT entry for all PLABELs, because PLABELs with
1213              local symbols may be passed via a pointer to another
1214              object.  Additionally, output a dynamic relocation
1215              pointing to the PLT entry.
1216
1217              For executables, the original 32-bit ABI allowed two
1218              different styles of PLABELs (function pointers):  For
1219              global functions, the PLABEL word points into the .plt
1220              two bytes past a (function address, gp) pair, and for
1221              local functions the PLABEL points directly at the
1222              function.  The magic +2 for the first type allows us to
1223              differentiate between the two.  As you can imagine, this
1224              is a real pain when it comes to generating code to call
1225              functions indirectly or to compare function pointers.
1226              We avoid the mess by always pointing a PLABEL into the
1227              .plt, even for local functions.  */
1228           need_entry = PLT_PLABEL | NEED_PLT | NEED_DYNREL;
1229           break;
1230
1231         case R_PARISC_PCREL12F:
1232           htab->has_12bit_branch = 1;
1233           goto branch_common;
1234
1235         case R_PARISC_PCREL17C:
1236         case R_PARISC_PCREL17F:
1237           htab->has_17bit_branch = 1;
1238           goto branch_common;
1239
1240         case R_PARISC_PCREL22F:
1241           htab->has_22bit_branch = 1;
1242         branch_common:
1243           /* Function calls might need to go through the .plt, and
1244              might require long branch stubs.  */
1245           if (hh == NULL)
1246             {
1247               /* We know local syms won't need a .plt entry, and if
1248                  they need a long branch stub we can't guarantee that
1249                  we can reach the stub.  So just flag an error later
1250                  if we're doing a shared link and find we need a long
1251                  branch stub.  */
1252               continue;
1253             }
1254           else
1255             {
1256               /* Global symbols will need a .plt entry if they remain
1257                  global, and in most cases won't need a long branch
1258                  stub.  Unfortunately, we have to cater for the case
1259                  where a symbol is forced local by versioning, or due
1260                  to symbolic linking, and we lose the .plt entry.  */
1261               need_entry = NEED_PLT;
1262               if (hh->eh.type == STT_PARISC_MILLI)
1263                 need_entry = 0;
1264             }
1265           break;
1266
1267         case R_PARISC_SEGBASE:  /* Used to set segment base.  */
1268         case R_PARISC_SEGREL32: /* Relative reloc, used for unwind.  */
1269         case R_PARISC_PCREL14F: /* PC relative load/store.  */
1270         case R_PARISC_PCREL14R:
1271         case R_PARISC_PCREL17R: /* External branches.  */
1272         case R_PARISC_PCREL21L: /* As above, and for load/store too.  */
1273         case R_PARISC_PCREL32:
1274           /* We don't need to propagate the relocation if linking a
1275              shared object since these are section relative.  */
1276           continue;
1277
1278         case R_PARISC_DPREL14F: /* Used for gp rel data load/store.  */
1279         case R_PARISC_DPREL14R:
1280         case R_PARISC_DPREL21L:
1281           if (info->shared)
1282             {
1283               (*_bfd_error_handler)
1284                 (_("%B: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1285                  abfd,
1286                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1287               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1288               return FALSE;
1289             }
1290           /* Fall through.  */
1291
1292         case R_PARISC_DIR17F: /* Used for external branches.  */
1293         case R_PARISC_DIR17R:
1294         case R_PARISC_DIR14F: /* Used for load/store from absolute locn.  */
1295         case R_PARISC_DIR14R:
1296         case R_PARISC_DIR21L: /* As above, and for ext branches too.  */
1297         case R_PARISC_DIR32: /* .word relocs.  */
1298           /* We may want to output a dynamic relocation later.  */
1299           need_entry = NEED_DYNREL;
1300           break;
1301
1302           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1303              Reconstruct it for later use during GC.  */
1304         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1305           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, &hh->eh, rela->r_offset))
1306             return FALSE;
1307           continue;
1308
1309           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1310              used.  Record for later use during GC.  */
1311         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1312           BFD_ASSERT (hh != NULL);
1313           if (hh != NULL
1314               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, &hh->eh, rela->r_addend))
1315             return FALSE;
1316           continue;
1317
1318         case R_PARISC_TLS_GD21L:
1319         case R_PARISC_TLS_GD14R:
1320         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1321         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1322           need_entry = NEED_GOT;
1323           break;
1324
1325         case R_PARISC_TLS_IE21L:
1326         case R_PARISC_TLS_IE14R:
1327           if (info->shared)
1328             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1329           need_entry = NEED_GOT;
1330           break;
1331
1332         default:
1333           continue;
1334         }
1335
1336       /* Now carry out our orders.  */
1337       if (need_entry & NEED_GOT)
1338         {
1339           switch (r_type)
1340             {
1341             default:
1342               tls_type = GOT_NORMAL;
1343               break;
1344             case R_PARISC_TLS_GD21L:
1345             case R_PARISC_TLS_GD14R:
1346               tls_type |= GOT_TLS_GD;
1347               break;
1348             case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1349             case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1350               tls_type |= GOT_TLS_LDM;
1351               break;
1352             case R_PARISC_TLS_IE21L:
1353             case R_PARISC_TLS_IE14R:
1354               tls_type |= GOT_TLS_IE;
1355               break;
1356             }
1357
1358           /* Allocate space for a GOT entry, as well as a dynamic
1359              relocation for this entry.  */
1360           if (htab->sgot == NULL)
1361             {
1362               if (htab->etab.dynobj == NULL)
1363                 htab->etab.dynobj = abfd;
1364               if (!elf32_hppa_create_dynamic_sections (htab->etab.dynobj, info))
1365                 return FALSE;
1366             }
1367
1368           if (r_type == R_PARISC_TLS_LDM21L
1369               || r_type == R_PARISC_TLS_LDM14R)
1370             htab->tls_ldm_got.refcount += 1;
1371           else
1372             {
1373               if (hh != NULL)
1374                 {
1375                   hh->eh.got.refcount += 1;
1376                   old_tls_type = hh->tls_type;
1377                 }
1378               else
1379                 {
1380                   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1381                   
1382                   /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1383                   local_got_refcounts = hppa32_elf_local_refcounts (abfd);
1384                   if (local_got_refcounts == NULL)
1385                     return FALSE;
1386                   local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1387
1388                   old_tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
1389                 }
1390
1391               tls_type |= old_tls_type;
1392
1393               if (old_tls_type != tls_type)
1394                 {
1395                   if (hh != NULL)
1396                     hh->tls_type = tls_type;
1397                   else
1398                     hppa_elf_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
1399                 }
1400
1401             }
1402         }
1403
1404       if (need_entry & NEED_PLT)
1405         {
1406           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1407              against a weak symbol or a global symbol in a dynamic
1408              object, then we will be creating an import stub and a
1409              .plt entry for the symbol.  Similarly, on a normal link
1410              to symbols defined in a dynamic object we'll need the
1411              import stub and a .plt entry.  We don't know yet whether
1412              the symbol is defined or not, so make an entry anyway and
1413              clean up later in adjust_dynamic_symbol.  */
1414           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1415             {
1416               if (hh != NULL)
1417                 {
1418                   hh->eh.needs_plt = 1;
1419                   hh->eh.plt.refcount += 1;
1420
1421                   /* If this .plt entry is for a plabel, mark it so
1422                      that adjust_dynamic_symbol will keep the entry
1423                      even if it appears to be local.  */
1424                   if (need_entry & PLT_PLABEL)
1425                     hh->plabel = 1;
1426                 }
1427               else if (need_entry & PLT_PLABEL)
1428                 {
1429                   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1430                   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1431
1432                   local_got_refcounts = hppa32_elf_local_refcounts (abfd);
1433                   if (local_got_refcounts == NULL)
1434                     return FALSE;
1435                   local_plt_refcounts = (local_got_refcounts
1436                                          + symtab_hdr->sh_info);
1437                   local_plt_refcounts[r_symndx] += 1;
1438                 }
1439             }
1440         }
1441
1442       if (need_entry & NEED_DYNREL)
1443         {
1444           /* Flag this symbol as having a non-got, non-plt reference
1445              so that we generate copy relocs if it turns out to be
1446              dynamic.  */
1447           if (hh != NULL && !info->shared)
1448             hh->eh.non_got_ref = 1;
1449
1450           /* If we are creating a shared library then we need to copy
1451              the reloc into the shared library.  However, if we are
1452              linking with -Bsymbolic, we need only copy absolute
1453              relocs or relocs against symbols that are not defined in
1454              an object we are including in the link.  PC- or DP- or
1455              DLT-relative relocs against any local sym or global sym
1456              with DEF_REGULAR set, can be discarded.  At this point we
1457              have not seen all the input files, so it is possible that
1458              DEF_REGULAR is not set now but will be set later (it is
1459              never cleared).  We account for that possibility below by
1460              storing information in the dyn_relocs field of the
1461              hash table entry.
1462
1463              A similar situation to the -Bsymbolic case occurs when
1464              creating shared libraries and symbol visibility changes
1465              render the symbol local.
1466
1467              As it turns out, all the relocs we will be creating here
1468              are absolute, so we cannot remove them on -Bsymbolic
1469              links or visibility changes anyway.  A STUB_REL reloc
1470              is absolute too, as in that case it is the reloc in the
1471              stub we will be creating, rather than copying the PCREL
1472              reloc in the branch.
1473
1474              If on the other hand, we are creating an executable, we
1475              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1476              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1477              symbol.  */
1478           if ((info->shared
1479                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1480                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
1481                    || (hh != NULL
1482                        && (!info->symbolic
1483                            || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak
1484                            || !hh->eh.def_regular))))
1485               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1486                   && !info->shared
1487                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1488                   && hh != NULL
1489                   && (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak
1490                       || !hh->eh.def_regular)))
1491             {
1492               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1493               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_head;
1494
1495               /* Create a reloc section in dynobj and make room for
1496                  this reloc.  */
1497               if (sreloc == NULL)
1498                 {
1499                   if (htab->etab.dynobj == NULL)
1500                     htab->etab.dynobj = abfd;
1501
1502                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
1503                     (sec, htab->etab.dynobj, 2, abfd, /*rela?*/ TRUE);
1504
1505                   if (sreloc == NULL)
1506                     {
1507                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1508                       return FALSE;
1509                     }
1510                 }
1511
1512               /* If this is a global symbol, we count the number of
1513                  relocations we need for this symbol.  */
1514               if (hh != NULL)
1515                 {
1516                   hdh_head = &hh->dyn_relocs;
1517                 }
1518               else
1519                 {
1520                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1521                      We really need local syms available to do this
1522                      easily.  Oh well.  */
1523                   asection *sr;
1524                   void *vpp;
1525                   Elf_Internal_Sym *isym;
1526
1527                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
1528                                                 abfd, r_symndx);
1529                   if (isym == NULL)
1530                     return FALSE;
1531
1532                   sr = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
1533                   if (sr == NULL)
1534                     sr = sec;
1535
1536                   vpp = &elf_section_data (sr)->local_dynrel;
1537                   hdh_head = (struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **) vpp;
1538                 }
1539
1540               hdh_p = *hdh_head;
1541               if (hdh_p == NULL || hdh_p->sec != sec)
1542                 {
1543                   hdh_p = bfd_alloc (htab->etab.dynobj, sizeof *hdh_p);
1544                   if (hdh_p == NULL)
1545                     return FALSE;
1546                   hdh_p->hdh_next = *hdh_head;
1547                   *hdh_head = hdh_p;
1548                   hdh_p->sec = sec;
1549                   hdh_p->count = 0;
1550 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1551                   hdh_p->relative_count = 0;
1552 #endif
1553                 }
1554
1555               hdh_p->count += 1;
1556 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1557               if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype))
1558                 hdh_p->relative_count += 1;
1559 #endif
1560             }
1561         }
1562     }
1563
1564   return TRUE;
1565 }
1566
1567 /* Return the section that should be marked against garbage collection
1568    for a given relocation.  */
1569
1570 static asection *
1571 elf32_hppa_gc_mark_hook (asection *sec,
1572                          struct bfd_link_info *info,
1573                          Elf_Internal_Rela *rela,
1574                          struct elf_link_hash_entry *hh,
1575                          Elf_Internal_Sym *sym)
1576 {
1577   if (hh != NULL)
1578     switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
1579       {
1580       case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1581       case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1582         return NULL;
1583       }
1584
1585   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rela, hh, sym);
1586 }
1587
1588 /* Update the got and plt entry reference counts for the section being
1589    removed.  */
1590
1591 static bfd_boolean
1592 elf32_hppa_gc_sweep_hook (bfd *abfd,
1593                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1594                           asection *sec,
1595                           const Elf_Internal_Rela *relocs)
1596 {
1597   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1598   struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
1599   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1600   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1601   const Elf_Internal_Rela *rela, *relend;
1602   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1603
1604   if (info->relocatable)
1605     return TRUE;
1606
1607   htab = hppa_link_hash_table (info);
1608   if (htab == NULL)
1609     return FALSE;
1610
1611   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1612
1613   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1614   eh_syms = elf_sym_hashes (abfd);
1615   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1616   local_plt_refcounts = local_got_refcounts;
1617   if (local_plt_refcounts != NULL)
1618     local_plt_refcounts += symtab_hdr->sh_info;
1619
1620   relend = relocs + sec->reloc_count;
1621   for (rela = relocs; rela < relend; rela++)
1622     {
1623       unsigned long r_symndx;
1624       unsigned int r_type;
1625       struct elf_link_hash_entry *eh = NULL;
1626
1627       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
1628       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1629         {
1630           struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1631           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_pp;
1632           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1633
1634           eh = eh_syms[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1635           while (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect
1636                  || eh->root.type == bfd_link_hash_warning)
1637             eh = (struct elf_link_hash_entry *) eh->root.u.i.link;
1638           hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1639
1640           for (hdh_pp = &hh->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; hdh_pp = &hdh_p->hdh_next)
1641             if (hdh_p->sec == sec)
1642               {
1643                 /* Everything must go for SEC.  */
1644                 *hdh_pp = hdh_p->hdh_next;
1645                 break;
1646               }
1647         }
1648
1649       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
1650       r_type = elf32_hppa_optimized_tls_reloc (info, r_type, eh != NULL);
1651
1652       switch (r_type)
1653         {
1654         case R_PARISC_DLTIND14F:
1655         case R_PARISC_DLTIND14R:
1656         case R_PARISC_DLTIND21L:
1657         case R_PARISC_TLS_GD21L:
1658         case R_PARISC_TLS_GD14R:
1659         case R_PARISC_TLS_IE21L:
1660         case R_PARISC_TLS_IE14R:
1661           if (eh != NULL)
1662             {
1663               if (eh->got.refcount > 0)
1664                 eh->got.refcount -= 1;
1665             }
1666           else if (local_got_refcounts != NULL)
1667             {
1668               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1669                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1670             }
1671           break;
1672
1673         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1674         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1675           htab->tls_ldm_got.refcount -= 1;
1676           break;
1677
1678         case R_PARISC_PCREL12F:
1679         case R_PARISC_PCREL17C:
1680         case R_PARISC_PCREL17F:
1681         case R_PARISC_PCREL22F:
1682           if (eh != NULL)
1683             {
1684               if (eh->plt.refcount > 0)
1685                 eh->plt.refcount -= 1;
1686             }
1687           break;
1688
1689         case R_PARISC_PLABEL14R:
1690         case R_PARISC_PLABEL21L:
1691         case R_PARISC_PLABEL32:
1692           if (eh != NULL)
1693             {
1694               if (eh->plt.refcount > 0)
1695                 eh->plt.refcount -= 1;
1696             }
1697           else if (local_plt_refcounts != NULL)
1698             {
1699               if (local_plt_refcounts[r_symndx] > 0)
1700                 local_plt_refcounts[r_symndx] -= 1;
1701             }
1702           break;
1703
1704         default:
1705           break;
1706         }
1707     }
1708
1709   return TRUE;
1710 }
1711
1712 /* Support for core dump NOTE sections.  */
1713
1714 static bfd_boolean
1715 elf32_hppa_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1716 {
1717   int offset;
1718   size_t size;
1719
1720   switch (note->descsz)
1721     {
1722       default:
1723         return FALSE;
1724
1725       case 396:         /* Linux/hppa */
1726         /* pr_cursig */
1727         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
1728
1729         /* pr_pid */
1730         elf_tdata (abfd)->core_lwpid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
1731
1732         /* pr_reg */
1733         offset = 72;
1734         size = 320;
1735
1736         break;
1737     }
1738
1739   /* Make a ".reg/999" section.  */
1740   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
1741                                           size, note->descpos + offset);
1742 }
1743
1744 static bfd_boolean
1745 elf32_hppa_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1746 {
1747   switch (note->descsz)
1748     {
1749       default:
1750         return FALSE;
1751
1752       case 124:         /* Linux/hppa elf_prpsinfo.  */
1753         elf_tdata (abfd)->core_program
1754           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
1755         elf_tdata (abfd)->core_command
1756           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
1757     }
1758
1759   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
1760      onto the end of the args in some (at least one anyway)
1761      implementations, so strip it off if it exists.  */
1762   {
1763     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
1764     int n = strlen (command);
1765
1766     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
1767       command[n - 1] = '\0';
1768   }
1769
1770   return TRUE;
1771 }
1772
1773 /* Our own version of hide_symbol, so that we can keep plt entries for
1774    plabels.  */
1775
1776 static void
1777 elf32_hppa_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
1778                         struct elf_link_hash_entry *eh,
1779                         bfd_boolean force_local)
1780 {
1781   if (force_local)
1782     {
1783       eh->forced_local = 1;
1784       if (eh->dynindx != -1)
1785         {
1786           eh->dynindx = -1;
1787           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1788                                   eh->dynstr_index);
1789         }
1790     }
1791
1792   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
1793   if (! hppa_elf_hash_entry (eh)->plabel
1794       && eh->type != STT_GNU_IFUNC)
1795     {
1796       eh->needs_plt = 0;
1797       eh->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
1798     }
1799 }
1800
1801 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1802    regular object.  The current definition is in some section of the
1803    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1804    change the definition to something the rest of the link can
1805    understand.  */
1806
1807 static bfd_boolean
1808 elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
1809                                   struct elf_link_hash_entry *eh)
1810 {
1811   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1812   asection *sec;
1813
1814   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1815      will fill in the contents of the procedure linkage table later.  */
1816   if (eh->type == STT_FUNC
1817       || eh->needs_plt)
1818     {
1819       /* If the symbol is used by a plabel, we must allocate a PLT slot.
1820          The refcounts are not reliable when it has been hidden since
1821          hide_symbol can be called before the plabel flag is set.  */
1822       if (hppa_elf_hash_entry (eh)->plabel
1823           && eh->plt.refcount <= 0)
1824         eh->plt.refcount = 1;
1825
1826       if (eh->plt.refcount <= 0
1827           || (eh->def_regular
1828               && eh->root.type != bfd_link_hash_defweak
1829               && ! hppa_elf_hash_entry (eh)->plabel
1830               && (!info->shared || info->symbolic)))
1831         {
1832           /* The .plt entry is not needed when:
1833              a) Garbage collection has removed all references to the
1834              symbol, or
1835              b) We know for certain the symbol is defined in this
1836              object, and it's not a weak definition, nor is the symbol
1837              used by a plabel relocation.  Either this object is the
1838              application or we are doing a shared symbolic link.  */
1839
1840           eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1841           eh->needs_plt = 0;
1842         }
1843
1844       return TRUE;
1845     }
1846   else
1847     eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1848
1849   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1850      processor independent code will have arranged for us to see the
1851      real definition first, and we can just use the same value.  */
1852   if (eh->u.weakdef != NULL)
1853     {
1854       if (eh->u.weakdef->root.type != bfd_link_hash_defined
1855           && eh->u.weakdef->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1856         abort ();
1857       eh->root.u.def.section = eh->u.weakdef->root.u.def.section;
1858       eh->root.u.def.value = eh->u.weakdef->root.u.def.value;
1859       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1860         eh->non_got_ref = eh->u.weakdef->non_got_ref;
1861       return TRUE;
1862     }
1863
1864   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1865      is not a function.  */
1866
1867   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1868      only references to the symbol are via the global offset table.
1869      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1870      be handled correctly by relocate_section.  */
1871   if (info->shared)
1872     return TRUE;
1873
1874   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1875      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1876   if (!eh->non_got_ref)
1877     return TRUE;
1878
1879   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1880     {
1881       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1882       struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1883
1884       hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1885       for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->hdh_next)
1886         {
1887           sec = hdh_p->sec->output_section;
1888           if (sec != NULL && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
1889             break;
1890         }
1891
1892       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1893          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1894       if (hdh_p == NULL)
1895         {
1896           eh->non_got_ref = 0;
1897           return TRUE;
1898         }
1899     }
1900
1901   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1902      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1903      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1904      object will contain position independent code, so all references
1905      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1906      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1907      determine the address it must put in the global offset table, so
1908      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1909      same memory location for the variable.  */
1910
1911   htab = hppa_link_hash_table (info);
1912   if (htab == NULL)
1913     return FALSE;
1914
1915   /* We must generate a COPY reloc to tell the dynamic linker to
1916      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1917      runtime process image.  */
1918   if ((eh->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0 && eh->size != 0)
1919     {
1920       htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1921       eh->needs_copy = 1;
1922     }
1923
1924   sec = htab->sdynbss;
1925
1926   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (eh, sec);
1927 }
1928
1929 /* Allocate space in the .plt for entries that won't have relocations.
1930    ie. plabel entries.  */
1931
1932 static bfd_boolean
1933 allocate_plt_static (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
1934 {
1935   struct bfd_link_info *info;
1936   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1937   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1938   asection *sec;
1939
1940   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1941     return TRUE;
1942
1943   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1944   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1945   htab = hppa_link_hash_table (info);
1946   if (htab == NULL)
1947     return FALSE;
1948
1949   if (htab->etab.dynamic_sections_created
1950       && eh->plt.refcount > 0)
1951     {
1952       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1953          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1954       if (eh->dynindx == -1
1955           && !eh->forced_local
1956           && eh->type != STT_PARISC_MILLI)
1957         {
1958           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh))
1959             return FALSE;
1960         }
1961
1962       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info->shared, eh))
1963         {
1964           /* Allocate these later.  From this point on, h->plabel
1965              means that the plt entry is only used by a plabel.
1966              We'll be using a normal plt entry for this symbol, so
1967              clear the plabel indicator.  */
1968           
1969           hh->plabel = 0;
1970         }
1971       else if (hh->plabel)
1972         {
1973           /* Make an entry in the .plt section for plabel references
1974              that won't have a .plt entry for other reasons.  */
1975           sec = htab->splt;
1976           eh->plt.offset = sec->size;
1977           sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1978         }
1979       else
1980         {
1981           /* No .plt entry needed.  */
1982           eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1983           eh->needs_plt = 0;
1984         }
1985     }
1986   else
1987     {
1988       eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1989       eh->needs_plt = 0;
1990     }
1991
1992   return TRUE;
1993 }
1994
1995 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1996    global syms.  */
1997
1998 static bfd_boolean
1999 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
2000 {
2001   struct bfd_link_info *info;
2002   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2003   asection *sec;
2004   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2005   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
2006
2007   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2008     return TRUE;
2009
2010   info = inf;
2011   htab = hppa_link_hash_table (info);
2012   if (htab == NULL)
2013     return FALSE;
2014
2015   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
2016   
2017   if (htab->etab.dynamic_sections_created
2018       && eh->plt.offset != (bfd_vma) -1
2019       && !hh->plabel
2020       && eh->plt.refcount > 0)
2021     {
2022       /* Make an entry in the .plt section.  */
2023       sec = htab->splt;
2024       eh->plt.offset = sec->size;
2025       sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2026
2027       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
2028       htab->srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2029       htab->need_plt_stub = 1;
2030     }
2031
2032   if (eh->got.refcount > 0)
2033     {
2034       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2035          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2036       if (eh->dynindx == -1
2037           && !eh->forced_local
2038           && eh->type != STT_PARISC_MILLI)
2039         {
2040           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh))
2041             return FALSE;
2042         }
2043
2044       sec = htab->sgot;
2045       eh->got.offset = sec->size;
2046       sec->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2047       /* R_PARISC_TLS_GD* needs two GOT entries */
2048       if ((hh->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)) == (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE))
2049         sec->size += GOT_ENTRY_SIZE * 2;
2050       else if ((hh->tls_type & GOT_TLS_GD) == GOT_TLS_GD)
2051         sec->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2052       if (htab->etab.dynamic_sections_created
2053           && (info->shared
2054               || (eh->dynindx != -1
2055                   && !eh->forced_local)))
2056         {
2057           htab->srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2058           if ((hh->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)) == (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE))
2059             htab->srelgot->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
2060           else if ((hh->tls_type & GOT_TLS_GD) == GOT_TLS_GD)
2061             htab->srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2062         }
2063     }
2064   else
2065     eh->got.offset = (bfd_vma) -1;
2066
2067   if (hh->dyn_relocs == NULL)
2068     return TRUE;
2069
2070   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
2071      space allocated for dynamic pc-relative relocs against symbols
2072      defined in a regular object.  For the normal shared case, discard
2073      space for relocs that have become local due to symbol visibility
2074      changes.  */
2075   if (info->shared)
2076     {
2077 #if RELATIVE_DYNRELOCS
2078       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, eh))
2079         {
2080           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_pp;
2081
2082           for (hdh_pp = &hh->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; )
2083             {
2084               hdh_p->count -= hdh_p->relative_count;
2085               hdh_p->relative_count = 0;
2086               if (hdh_p->count == 0)
2087                 *hdh_pp = hdh_p->hdh_next;
2088               else
2089                 hdh_pp = &hdh_p->hdh_next;
2090             }
2091         }
2092 #endif
2093
2094       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
2095          visibility.  */
2096       if (hh->dyn_relocs != NULL
2097           && eh->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2098         {
2099           if (ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) != STV_DEFAULT)
2100             hh->dyn_relocs = NULL;
2101
2102           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
2103              symbol in PIEs.  */
2104           else if (eh->dynindx == -1
2105                    && !eh->forced_local)
2106             {
2107               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh))
2108                 return FALSE;
2109             }
2110         }
2111     }
2112   else
2113     {
2114       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
2115          symbols which turn out to need copy relocs or are not
2116          dynamic.  */
2117       
2118       if (!eh->non_got_ref
2119           && ((ELIMINATE_COPY_RELOCS
2120                && eh->def_dynamic
2121                && !eh->def_regular)
2122                || (htab->etab.dynamic_sections_created
2123                    && (eh->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2124                        || eh->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
2125         {
2126           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2127              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2128           if (eh->dynindx == -1
2129               && !eh->forced_local
2130               && eh->type != STT_PARISC_MILLI)
2131             {
2132               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh))
2133                 return FALSE;
2134             }
2135
2136           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
2137              relocs.  */
2138           if (eh->dynindx != -1)
2139             goto keep;
2140         }
2141
2142       hh->dyn_relocs = NULL;
2143       return TRUE;
2144
2145     keep: ;
2146     }
2147
2148   /* Finally, allocate space.  */
2149   for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->hdh_next)
2150     {
2151       asection *sreloc = elf_section_data (hdh_p->sec)->sreloc;
2152       sreloc->size += hdh_p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2153     }
2154
2155   return TRUE;
2156 }
2157
2158 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to force
2159    millicode symbols local so they do not end up as globals in the
2160    dynamic symbol table.  We ought to be able to do this in
2161    adjust_dynamic_symbol, but our adjust_dynamic_symbol is not called
2162    for all dynamic symbols.  Arguably, this is a bug in
2163    elf_adjust_dynamic_symbol.  */
2164
2165 static bfd_boolean
2166 clobber_millicode_symbols (struct elf_link_hash_entry *eh,
2167                            struct bfd_link_info *info)
2168 {
2169   if (eh->type == STT_PARISC_MILLI
2170       && !eh->forced_local)
2171     {
2172       elf32_hppa_hide_symbol (info, eh, TRUE);
2173     }
2174   return TRUE;
2175 }
2176
2177 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
2178
2179 static bfd_boolean
2180 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
2181 {
2182   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2183   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
2184
2185   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
2186   for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->hdh_next)
2187     {
2188       asection *sec = hdh_p->sec->output_section;
2189
2190       if (sec != NULL && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
2191         {
2192           struct bfd_link_info *info = inf;
2193
2194           info->flags |= DF_TEXTREL;
2195
2196           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
2197           return FALSE;
2198         }
2199     }
2200   return TRUE;
2201 }
2202
2203 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2204
2205 static bfd_boolean
2206 elf32_hppa_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2207                                   struct bfd_link_info *info)
2208 {
2209   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2210   bfd *dynobj;
2211   bfd *ibfd;
2212   asection *sec;
2213   bfd_boolean relocs;
2214
2215   htab = hppa_link_hash_table (info);
2216   if (htab == NULL)
2217     return FALSE;
2218
2219   dynobj = htab->etab.dynobj;
2220   if (dynobj == NULL)
2221     abort ();
2222
2223   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
2224     {
2225       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2226       if (info->executable)
2227         {
2228           sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
2229           if (sec == NULL)
2230             abort ();
2231           sec->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2232           sec->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2233         }
2234
2235       /* Force millicode symbols local.  */
2236       elf_link_hash_traverse (&htab->etab,
2237                               clobber_millicode_symbols,
2238                               info);
2239     }
2240
2241   /* Set up .got and .plt offsets for local syms, and space for local
2242      dynamic relocs.  */
2243   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
2244     {
2245       bfd_signed_vma *local_got;
2246       bfd_signed_vma *end_local_got;
2247       bfd_signed_vma *local_plt;
2248       bfd_signed_vma *end_local_plt;
2249       bfd_size_type locsymcount;
2250       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2251       asection *srel;
2252       char *local_tls_type;
2253
2254       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
2255         continue;
2256
2257       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2258         {
2259           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
2260
2261           for (hdh_p = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *)
2262                     elf_section_data (sec)->local_dynrel);
2263                hdh_p != NULL;
2264                hdh_p = hdh_p->hdh_next)
2265             {
2266               if (!bfd_is_abs_section (hdh_p->sec)
2267                   && bfd_is_abs_section (hdh_p->sec->output_section))
2268                 {
2269                   /* Input section has been discarded, either because
2270                      it is a copy of a linkonce section or due to
2271                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2272                      the relocs too.  */
2273                 }
2274               else if (hdh_p->count != 0)
2275                 {
2276                   srel = elf_section_data (hdh_p->sec)->sreloc;
2277                   srel->size += hdh_p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2278                   if ((hdh_p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
2279                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2280                 }
2281             }
2282         }
2283
2284       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2285       if (!local_got)
2286         continue;
2287
2288       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
2289       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2290       end_local_got = local_got + locsymcount;
2291       local_tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (ibfd);
2292       sec = htab->sgot;
2293       srel = htab->srelgot;
2294       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
2295         {
2296           if (*local_got > 0)
2297             {
2298               *local_got = sec->size;
2299               sec->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2300               if ((*local_tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)) == (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE))
2301                 sec->size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
2302               else if ((*local_tls_type & GOT_TLS_GD) == GOT_TLS_GD)
2303                 sec->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2304               if (info->shared) 
2305                 {
2306                   srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2307                   if ((*local_tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)) == (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE))
2308                     srel->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
2309                   else if ((*local_tls_type & GOT_TLS_GD) == GOT_TLS_GD)
2310                     srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2311                 }
2312             }
2313           else
2314             *local_got = (bfd_vma) -1;
2315
2316           ++local_tls_type;
2317         }
2318
2319       local_plt = end_local_got;
2320       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
2321       if (! htab->etab.dynamic_sections_created)
2322         {
2323           /* Won't be used, but be safe.  */
2324           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2325             *local_plt = (bfd_vma) -1;
2326         }
2327       else
2328         {
2329           sec = htab->splt;
2330           srel = htab->srelplt;
2331           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2332             {
2333               if (*local_plt > 0)
2334                 {
2335                   *local_plt = sec->size;
2336                   sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2337                   if (info->shared)
2338                     srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2339                 }
2340               else
2341                 *local_plt = (bfd_vma) -1;
2342             }
2343         }
2344     }
2345   
2346   if (htab->tls_ldm_got.refcount > 0)
2347     {
2348       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for 
2349          R_PARISC_TLS_DTPMOD32 relocs.  */
2350       htab->tls_ldm_got.offset = htab->sgot->size;
2351       htab->sgot->size += (GOT_ENTRY_SIZE * 2);
2352       htab->srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2353     }
2354   else
2355     htab->tls_ldm_got.offset = -1;
2356
2357   /* Do all the .plt entries without relocs first.  The dynamic linker
2358      uses the last .plt reloc to find the end of the .plt (and hence
2359      the start of the .got) for lazy linking.  */
2360   elf_link_hash_traverse (&htab->etab, allocate_plt_static, info);
2361
2362   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2363      sym dynamic relocs.  */
2364   elf_link_hash_traverse (&htab->etab, allocate_dynrelocs, info);
2365
2366   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2367      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2368      memory for them.  */
2369   relocs = FALSE;
2370   for (sec = dynobj->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2371     {
2372       if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2373         continue;
2374
2375       if (sec == htab->splt)
2376         {
2377           if (htab->need_plt_stub)
2378             {
2379               /* Make space for the plt stub at the end of the .plt
2380                  section.  We want this stub right at the end, up
2381                  against the .got section.  */
2382               int gotalign = bfd_section_alignment (dynobj, htab->sgot);
2383               int pltalign = bfd_section_alignment (dynobj, sec);
2384               bfd_size_type mask;
2385
2386               if (gotalign > pltalign)
2387                 bfd_set_section_alignment (dynobj, sec, gotalign);
2388               mask = ((bfd_size_type) 1 << gotalign) - 1;
2389               sec->size = (sec->size + sizeof (plt_stub) + mask) & ~mask;
2390             }
2391         }
2392       else if (sec == htab->sgot
2393                || sec == htab->sdynbss)
2394         ;
2395       else if (CONST_STRNEQ (bfd_get_section_name (dynobj, sec), ".rela"))
2396         {
2397           if (sec->size != 0)
2398             {
2399               /* Remember whether there are any reloc sections other
2400                  than .rela.plt.  */
2401               if (sec != htab->srelplt)
2402                 relocs = TRUE;
2403
2404               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2405                  to copy relocs into the output file.  */
2406               sec->reloc_count = 0;
2407             }
2408         }
2409       else
2410         {
2411           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2412           continue;
2413         }
2414
2415       if (sec->size == 0)
2416         {
2417           /* If we don't need this section, strip it from the
2418              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2419              .rela.plt.  We must create both sections in
2420              create_dynamic_sections, because they must be created
2421              before the linker maps input sections to output
2422              sections.  The linker does that before
2423              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2424              function which decides whether anything needs to go
2425              into these sections.  */
2426           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
2427           continue;
2428         }
2429
2430       if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2431         continue;
2432
2433       /* Allocate memory for the section contents.  Zero it, because
2434          we may not fill in all the reloc sections.  */
2435       sec->contents = bfd_zalloc (dynobj, sec->size);
2436       if (sec->contents == NULL)
2437         return FALSE;
2438     }
2439
2440   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
2441     {
2442       /* Like IA-64 and HPPA64, always create a DT_PLTGOT.  It
2443          actually has nothing to do with the PLT, it is how we
2444          communicate the LTP value of a load module to the dynamic
2445          linker.  */
2446 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2447   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
2448
2449       if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
2450         return FALSE;
2451
2452       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2453          values later, in elf32_hppa_finish_dynamic_sections, but we
2454          must add the entries now so that we get the correct size for
2455          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2456          dynamic linker and used by the debugger.  */
2457       if (info->executable)
2458         {
2459           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2460             return FALSE;
2461         }
2462
2463       if (htab->srelplt->size != 0)
2464         {
2465           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2466               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2467               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2468             return FALSE;
2469         }
2470
2471       if (relocs)
2472         {
2473           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2474               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2475               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
2476             return FALSE;
2477
2478           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2479              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2480           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2481             elf_link_hash_traverse (&htab->etab, readonly_dynrelocs, info);
2482
2483           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2484             {
2485               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2486                 return FALSE;
2487             }
2488         }
2489     }
2490 #undef add_dynamic_entry
2491
2492   return TRUE;
2493 }
2494
2495 /* External entry points for sizing and building linker stubs.  */
2496
2497 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
2498    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
2499    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  */
2500
2501 int
2502 elf32_hppa_setup_section_lists (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2503 {
2504   bfd *input_bfd;
2505   unsigned int bfd_count;
2506   int top_id, top_index;
2507   asection *section;
2508   asection **input_list, **list;
2509   bfd_size_type amt;
2510   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2511
2512   if (htab == NULL)
2513     return -1;
2514
2515   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
2516   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
2517        input_bfd != NULL;
2518        input_bfd = input_bfd->link_next)
2519     {
2520       bfd_count += 1;
2521       for (section = input_bfd->sections;
2522            section != NULL;
2523            section = section->next)
2524         {
2525           if (top_id < section->id)
2526             top_id = section->id;
2527         }
2528     }
2529   htab->bfd_count = bfd_count;
2530
2531   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
2532   htab->stub_group = bfd_zmalloc (amt);
2533   if (htab->stub_group == NULL)
2534     return -1;
2535
2536   /* We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
2537      section index as some sections may have been removed, and
2538      strip_excluded_output_sections doesn't renumber the indices.  */
2539   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
2540        section != NULL;
2541        section = section->next)
2542     {
2543       if (top_index < section->index)
2544         top_index = section->index;
2545     }
2546
2547   htab->top_index = top_index;
2548   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
2549   input_list = bfd_malloc (amt);
2550   htab->input_list = input_list;
2551   if (input_list == NULL)
2552     return -1;
2553
2554   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
2555      value we can check later.  */
2556   list = input_list + top_index;
2557   do
2558     *list = bfd_abs_section_ptr;
2559   while (list-- != input_list);
2560
2561   for (section = output_bfd->sections;
2562        section != NULL;
2563        section = section->next)
2564     {
2565       if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
2566         input_list[section->index] = NULL;
2567     }
2568
2569   return 1;
2570 }
2571
2572 /* The linker repeatedly calls this function for each input section,
2573    in the order that input sections are linked into output sections.
2574    Build lists of input sections to determine groupings between which
2575    we may insert linker stubs.  */
2576
2577 void
2578 elf32_hppa_next_input_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
2579 {
2580   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2581
2582   if (htab == NULL)
2583     return;
2584
2585   if (isec->output_section->index <= htab->top_index)
2586     {
2587       asection **list = htab->input_list + isec->output_section->index;
2588       if (*list != bfd_abs_section_ptr)
2589         {
2590           /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
2591 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
2592           /* This happens to make the list in reverse order,
2593              which is what we want.  */
2594           PREV_SEC (isec) = *list;
2595           *list = isec;
2596         }
2597     }
2598 }
2599
2600 /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
2601    sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
2602    put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
2603    .fini output sections respectively, because glibc splits the
2604    _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
2605    the middle of a function is not a good idea.  */
2606
2607 static void
2608 group_sections (struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
2609                 bfd_size_type stub_group_size,
2610                 bfd_boolean stubs_always_before_branch)
2611 {
2612   asection **list = htab->input_list + htab->top_index;
2613   do
2614     {
2615       asection *tail = *list;
2616       if (tail == bfd_abs_section_ptr)
2617         continue;
2618       while (tail != NULL)
2619         {
2620           asection *curr;
2621           asection *prev;
2622           bfd_size_type total;
2623           bfd_boolean big_sec;
2624
2625           curr = tail;
2626           total = tail->size;
2627           big_sec = total >= stub_group_size;
2628
2629           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
2630                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
2631                      < stub_group_size))
2632             curr = prev;
2633
2634           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
2635              than 240000 bytes and thus can be handled by one stub
2636              section.  (or the tail section is itself larger than
2637              240000 bytes, in which case we may be toast.)
2638              We should really be keeping track of the total size of
2639              stubs added here, as stubs contribute to the final output
2640              section size.  That's a little tricky, and this way will
2641              only break if stubs added total more than 22144 bytes, or
2642              2768 long branch stubs.  It seems unlikely for more than
2643              2768 different functions to be called, especially from
2644              code only 240000 bytes long.  This limit used to be
2645              250000, but c++ code tends to generate lots of little
2646              functions, and sometimes violated the assumption.  */
2647           do
2648             {
2649               prev = PREV_SEC (tail);
2650               /* Set up this stub group.  */
2651               htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2652             }
2653           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
2654
2655           /* But wait, there's more!  Input sections up to 240000
2656              bytes before the stub section can be handled by it too.
2657              Don't do this if we have a really large section after the
2658              stubs, as adding more stubs increases the chance that
2659              branches may not reach into the stub section.  */
2660           if (!stubs_always_before_branch && !big_sec)
2661             {
2662               total = 0;
2663               while (prev != NULL
2664                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
2665                          < stub_group_size))
2666                 {
2667                   tail = prev;
2668                   prev = PREV_SEC (tail);
2669                   htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2670                 }
2671             }
2672           tail = prev;
2673         }
2674     }
2675   while (list-- != htab->input_list);
2676   free (htab->input_list);
2677 #undef PREV_SEC
2678 }
2679
2680 /* Read in all local syms for all input bfds, and create hash entries
2681    for export stubs if we are building a multi-subspace shared lib.
2682    Returns -1 on error, 1 if export stubs created, 0 otherwise.  */
2683
2684 static int
2685 get_local_syms (bfd *output_bfd, bfd *input_bfd, struct bfd_link_info *info)
2686 {
2687   unsigned int bfd_indx;
2688   Elf_Internal_Sym *local_syms, **all_local_syms;
2689   int stub_changed = 0;
2690   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2691
2692   if (htab == NULL)
2693     return -1;
2694
2695   /* We want to read in symbol extension records only once.  To do this
2696      we need to read in the local symbols in parallel and save them for
2697      later use; so hold pointers to the local symbols in an array.  */
2698   bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Sym *) * htab->bfd_count;
2699   all_local_syms = bfd_zmalloc (amt);
2700   htab->all_local_syms = all_local_syms;
2701   if (all_local_syms == NULL)
2702     return -1;
2703
2704   /* Walk over all the input BFDs, swapping in local symbols.
2705      If we are creating a shared library, create hash entries for the
2706      export stubs.  */
2707   for (bfd_indx = 0;
2708        input_bfd != NULL;
2709        input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2710     {
2711       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2712
2713       /* We'll need the symbol table in a second.  */
2714       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2715       if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2716         continue;
2717
2718       /* We need an array of the local symbols attached to the input bfd.  */
2719       local_syms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2720       if (local_syms == NULL)
2721         {
2722           local_syms = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr,
2723                                              symtab_hdr->sh_info, 0,
2724                                              NULL, NULL, NULL);
2725           /* Cache them for elf_link_input_bfd.  */
2726           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
2727         }
2728       if (local_syms == NULL)
2729         return -1;
2730
2731       all_local_syms[bfd_indx] = local_syms;
2732
2733       if (info->shared && htab->multi_subspace)
2734         {
2735           struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
2736           struct elf_link_hash_entry **eh_symend;
2737           unsigned int symcount;
2738
2739           symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
2740                       - symtab_hdr->sh_info);
2741           eh_syms = (struct elf_link_hash_entry **) elf_sym_hashes (input_bfd);
2742           eh_symend = (struct elf_link_hash_entry **) (eh_syms + symcount);
2743
2744           /* Look through the global syms for functions;  We need to
2745              build export stubs for all globally visible functions.  */
2746           for (; eh_syms < eh_symend; eh_syms++)
2747             {
2748               struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2749
2750               hh = hppa_elf_hash_entry (*eh_syms);
2751
2752               while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
2753                      || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
2754                    hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
2755
2756               /* At this point in the link, undefined syms have been
2757                  resolved, so we need to check that the symbol was
2758                  defined in this BFD.  */
2759               if ((hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defined
2760                    || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2761                   && hh->eh.type == STT_FUNC
2762                   && hh->eh.root.u.def.section->output_section != NULL
2763                   && (hh->eh.root.u.def.section->output_section->owner
2764                       == output_bfd)
2765                   && hh->eh.root.u.def.section->owner == input_bfd
2766                   && hh->eh.def_regular
2767                   && !hh->eh.forced_local
2768                   && ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other) == STV_DEFAULT)
2769                 {
2770                   asection *sec;
2771                   const char *stub_name;
2772                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
2773
2774                   sec = hh->eh.root.u.def.section;
2775                   stub_name = hh_name (hh);
2776                   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
2777                                                       stub_name,
2778                                                       FALSE, FALSE);
2779                   if (hsh == NULL)
2780                     {
2781                       hsh = hppa_add_stub (stub_name, sec, htab);
2782                       if (!hsh)
2783                         return -1;
2784
2785                       hsh->target_value = hh->eh.root.u.def.value;
2786                       hsh->target_section = hh->eh.root.u.def.section;
2787                       hsh->stub_type = hppa_stub_export;
2788                       hsh->hh = hh;
2789                       stub_changed = 1;
2790                     }
2791                   else
2792                     {
2793                       (*_bfd_error_handler) (_("%B: duplicate export stub %s"),
2794                                              input_bfd,
2795                                              stub_name);
2796                     }
2797                 }
2798             }
2799         }
2800     }
2801
2802   return stub_changed;
2803 }
2804
2805 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
2806
2807    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
2808    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
2809    instruction.  */
2810
2811 bfd_boolean
2812 elf32_hppa_size_stubs
2813   (bfd *output_bfd, bfd *stub_bfd, struct bfd_link_info *info,
2814    bfd_boolean multi_subspace, bfd_signed_vma group_size,
2815    asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *),
2816    void (*layout_sections_again) (void))
2817 {
2818   bfd_size_type stub_group_size;
2819   bfd_boolean stubs_always_before_branch;
2820   bfd_boolean stub_changed;
2821   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2822
2823   if (htab == NULL)
2824     return FALSE;
2825
2826   /* Stash our params away.  */
2827   htab->stub_bfd = stub_bfd;
2828   htab->multi_subspace = multi_subspace;
2829   htab->add_stub_section = add_stub_section;
2830   htab->layout_sections_again = layout_sections_again;
2831   stubs_always_before_branch = group_size < 0;
2832   if (group_size < 0)
2833     stub_group_size = -group_size;
2834   else
2835     stub_group_size = group_size;
2836   if (stub_group_size == 1)
2837     {
2838       /* Default values.  */
2839       if (stubs_always_before_branch)
2840         {
2841           stub_group_size = 7680000;
2842           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2843             stub_group_size = 240000;
2844           if (htab->has_12bit_branch)
2845             stub_group_size = 7500;
2846         }
2847       else
2848         {
2849           stub_group_size = 6971392;
2850           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2851             stub_group_size = 217856;
2852           if (htab->has_12bit_branch)
2853             stub_group_size = 6808;
2854         }
2855     }
2856
2857   group_sections (htab, stub_group_size, stubs_always_before_branch);
2858
2859   switch (get_local_syms (output_bfd, info->input_bfds, info))
2860     {
2861     default:
2862       if (htab->all_local_syms)
2863         goto error_ret_free_local;
2864       return FALSE;
2865
2866     case 0:
2867       stub_changed = FALSE;
2868       break;
2869
2870     case 1:
2871       stub_changed = TRUE;
2872       break;
2873     }
2874
2875   while (1)
2876     {
2877       bfd *input_bfd;
2878       unsigned int bfd_indx;
2879       asection *stub_sec;
2880
2881       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2882            input_bfd != NULL;
2883            input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2884         {
2885           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2886           asection *section;
2887           Elf_Internal_Sym *local_syms;
2888
2889           /* We'll need the symbol table in a second.  */
2890           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2891           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2892             continue;
2893
2894           local_syms = htab->all_local_syms[bfd_indx];
2895
2896           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
2897           for (section = input_bfd->sections;
2898                section != NULL;
2899                section = section->next)
2900             {
2901               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
2902
2903               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
2904                  to do.  */
2905               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
2906                   || section->reloc_count == 0)
2907                 continue;
2908
2909               /* If this section is a link-once section that will be
2910                  discarded, then don't create any stubs.  */
2911               if (section->output_section == NULL
2912                   || section->output_section->owner != output_bfd)
2913                 continue;
2914
2915               /* Get the relocs.  */
2916               internal_relocs
2917                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL, NULL,
2918                                              info->keep_memory);
2919               if (internal_relocs == NULL)
2920                 goto error_ret_free_local;
2921
2922               /* Now examine each relocation.  */
2923               irela = internal_relocs;
2924               irelaend = irela + section->reloc_count;
2925               for (; irela < irelaend; irela++)
2926                 {
2927                   unsigned int r_type, r_indx;
2928                   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
2929                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
2930                   asection *sym_sec;
2931                   bfd_vma sym_value;
2932                   bfd_vma destination;
2933                   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2934                   char *stub_name;
2935                   const asection *id_sec;
2936
2937                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
2938                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2939
2940                   if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
2941                     {
2942                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2943                     error_ret_free_internal:
2944                       if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
2945                         free (internal_relocs);
2946                       goto error_ret_free_local;
2947                     }
2948
2949                   /* Only look for stubs on call instructions.  */
2950                   if (r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F
2951                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F
2952                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL22F)
2953                     continue;
2954
2955                   /* Now determine the call target, its name, value,
2956                      section.  */
2957                   sym_sec = NULL;
2958                   sym_value = 0;
2959                   destination = 0;
2960                   hh = NULL;
2961                   if (r_indx < symtab_hdr->sh_info)
2962                     {
2963                       /* It's a local symbol.  */
2964                       Elf_Internal_Sym *sym;
2965                       Elf_Internal_Shdr *hdr;
2966                       unsigned int shndx;
2967
2968                       sym = local_syms + r_indx;
2969                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
2970                         sym_value = sym->st_value;
2971                       shndx = sym->st_shndx;
2972                       if (shndx < elf_numsections (input_bfd))
2973                         {
2974                           hdr = elf_elfsections (input_bfd)[shndx];
2975                           sym_sec = hdr->bfd_section;
2976                           destination = (sym_value + irela->r_addend
2977                                          + sym_sec->output_offset
2978                                          + sym_sec->output_section->vma);
2979                         }
2980                     }
2981                   else
2982                     {
2983                       /* It's an external symbol.  */
2984                       int e_indx;
2985
2986                       e_indx = r_indx - symtab_hdr->sh_info;
2987                       hh = hppa_elf_hash_entry (elf_sym_hashes (input_bfd)[e_indx]);
2988
2989                       while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
2990                              || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
2991                         hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
2992
2993                       if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defined
2994                           || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2995                         {
2996                           sym_sec = hh->eh.root.u.def.section;
2997                           sym_value = hh->eh.root.u.def.value;
2998                           if (sym_sec->output_section != NULL)
2999                             destination = (sym_value + irela->r_addend
3000                                            + sym_sec->output_offset
3001                                            + sym_sec->output_section->vma);
3002                         }
3003                       else if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3004                         {
3005                           if (! info->shared)
3006                             continue;
3007                         }
3008                       else if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefined)
3009                         {
3010                           if (! (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
3011                                  && (ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other)
3012                                      == STV_DEFAULT)
3013                                  && hh->eh.type != STT_PARISC_MILLI))
3014                             continue;
3015                         }
3016                       else
3017                         {
3018                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3019                           goto error_ret_free_internal;
3020                         }
3021                     }
3022
3023                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
3024                   stub_type = hppa_type_of_stub (section, irela, hh,
3025                                                  destination, info);
3026                   if (stub_type == hppa_stub_none)
3027                     continue;
3028
3029                   /* Support for grouping stub sections.  */
3030                   id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
3031
3032                   /* Get the name of this stub.  */
3033                   stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hh, irela);
3034                   if (!stub_name)
3035                     goto error_ret_free_internal;
3036
3037                   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
3038                                                       stub_name,
3039                                                       FALSE, FALSE);
3040                   if (hsh != NULL)
3041                     {
3042                       /* The proper stub has already been created.  */
3043                       free (stub_name);
3044                       continue;
3045                     }
3046
3047                   hsh = hppa_add_stub (stub_name, section, htab);
3048                   if (hsh == NULL)
3049                     {
3050                       free (stub_name);
3051                       goto error_ret_free_internal;
3052                     }
3053
3054                   hsh->target_value = sym_value;
3055                   hsh->target_section = sym_sec;
3056                   hsh->stub_type = stub_type;
3057                   if (info->shared)
3058                     {
3059                       if (stub_type == hppa_stub_import)
3060                         hsh->stub_type = hppa_stub_import_shared;
3061                       else if (stub_type == hppa_stub_long_branch)
3062                         hsh->stub_type = hppa_stub_long_branch_shared;
3063                     }
3064                   hsh->hh = hh;
3065                   stub_changed = TRUE;
3066                 }
3067
3068               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
3069               if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
3070                 free (internal_relocs);
3071             }
3072         }
3073
3074       if (!stub_changed)
3075         break;
3076
3077       /* OK, we've added some stubs.  Find out the new size of the
3078          stub sections.  */
3079       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3080            stub_sec != NULL;
3081            stub_sec = stub_sec->next)
3082         stub_sec->size = 0;
3083
3084       bfd_hash_traverse (&htab->bstab, hppa_size_one_stub, htab);
3085
3086       /* Ask the linker to do its stuff.  */
3087       (*htab->layout_sections_again) ();
3088       stub_changed = FALSE;
3089     }
3090
3091   free (htab->all_local_syms);
3092   return TRUE;
3093
3094  error_ret_free_local:
3095   free (htab->all_local_syms);
3096   return FALSE;
3097 }
3098
3099 /* For a final link, this function is called after we have sized the
3100    stubs to provide a value for __gp.  */
3101
3102 bfd_boolean
3103 elf32_hppa_set_gp (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3104 {
3105   struct bfd_link_hash_entry *h;
3106   asection *sec = NULL;
3107   bfd_vma gp_val = 0;
3108   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3109
3110   htab = hppa_link_hash_table (info);
3111   if (htab == NULL)
3112     return FALSE;
3113
3114   h = bfd_link_hash_lookup (&htab->etab.root, "$global$", FALSE, FALSE, FALSE);
3115
3116   if (h != NULL
3117       && (h->type == bfd_link_hash_defined
3118           || h->type == bfd_link_hash_defweak))
3119     {
3120       gp_val = h->u.def.value;
3121       sec = h->u.def.section;
3122     }
3123   else
3124     {
3125       asection *splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
3126       asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
3127
3128       /* Choose to point our LTP at, in this order, one of .plt, .got,
3129          or .data, if these sections exist.  In the case of choosing
3130          .plt try to make the LTP ideal for addressing anywhere in the
3131          .plt or .got with a 14 bit signed offset.  Typically, the end
3132          of the .plt is the start of the .got, so choose .plt + 0x2000
3133          if either the .plt or .got is larger than 0x2000.  If both
3134          the .plt and .got are smaller than 0x2000, choose the end of
3135          the .plt section.  */
3136       sec = strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0
3137           ? NULL : splt;
3138       if (sec != NULL)
3139         {
3140           gp_val = sec->size;
3141           if (gp_val > 0x2000 || (sgot && sgot->size > 0x2000))
3142             {
3143               gp_val = 0x2000;
3144             }
3145         }
3146       else
3147         {
3148           sec = sgot;
3149           if (sec != NULL)
3150             {
3151               if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") != 0)
3152                 {
3153                   /* We know we don't have a .plt.  If .got is large,
3154                      offset our LTP.  */
3155                   if (sec->size > 0x2000)
3156                     gp_val = 0x2000;
3157                 }
3158             }
3159           else
3160             {
3161               /* No .plt or .got.  Who cares what the LTP is?  */
3162               sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
3163             }
3164         }
3165
3166       if (h != NULL)
3167         {
3168           h->type = bfd_link_hash_defined;
3169           h->u.def.value = gp_val;
3170           if (sec != NULL)
3171             h->u.def.section = sec;
3172           else
3173             h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
3174         }
3175     }
3176
3177   if (sec != NULL && sec->output_section != NULL)
3178     gp_val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3179
3180   elf_gp (abfd) = gp_val;
3181   return TRUE;
3182 }
3183
3184 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
3185    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
3186    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
3187    functions here.  This function is called via hppaelf_finish in the
3188    linker.  */
3189
3190 bfd_boolean
3191 elf32_hppa_build_stubs (struct bfd_link_info *info)
3192 {
3193   asection *stub_sec;
3194   struct bfd_hash_table *table;
3195   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3196
3197   htab = hppa_link_hash_table (info);
3198   if (htab == NULL)
3199     return FALSE;
3200
3201   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3202        stub_sec != NULL;
3203        stub_sec = stub_sec->next)
3204     {
3205       bfd_size_type size;
3206
3207       /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
3208       size = stub_sec->size;
3209       stub_sec->contents = bfd_zalloc (htab->stub_bfd, size);
3210       if (stub_sec->contents == NULL && size != 0)
3211         return FALSE;
3212       stub_sec->size = 0;
3213     }
3214
3215   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
3216   table = &htab->bstab;
3217   bfd_hash_traverse (table, hppa_build_one_stub, info);
3218
3219   return TRUE;
3220 }
3221
3222 /* Return the base vma address which should be subtracted from the real
3223    address when resolving a dtpoff relocation.  
3224    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
3225
3226 static bfd_vma
3227 dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
3228 {
3229   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
3230   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
3231     return 0;
3232   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
3233 }
3234
3235 /* Return the relocation value for R_PARISC_TLS_TPOFF*..  */
3236
3237 static bfd_vma
3238 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
3239 {
3240   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
3241
3242   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
3243   if (htab->tls_sec == NULL)
3244     return 0;
3245   /* hppa TLS ABI is variant I and static TLS block start just after 
3246      tcbhead structure which has 2 pointer fields.  */
3247   return (address - htab->tls_sec->vma 
3248           + align_power ((bfd_vma) 8, htab->tls_sec->alignment_power));
3249 }
3250
3251 /* Perform a final link.  */
3252
3253 static bfd_boolean
3254 elf32_hppa_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3255 {
3256   /* Invoke the regular ELF linker to do all the work.  */
3257   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
3258     return FALSE;
3259
3260   /* If we're producing a final executable, sort the contents of the
3261      unwind section.  */
3262   if (info->relocatable)
3263     return TRUE;
3264
3265   return elf_hppa_sort_unwind (abfd);
3266 }
3267
3268 /* Record the lowest address for the data and text segments.  */
3269
3270 static void
3271 hppa_record_segment_addr (bfd *abfd, asection *section, void *data)
3272 {
3273   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3274
3275   htab = (struct elf32_hppa_link_hash_table*) data;
3276   if (htab == NULL)
3277     return;
3278
3279   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
3280     {
3281       bfd_vma value;
3282       Elf_Internal_Phdr *p;
3283
3284       p = _bfd_elf_find_segment_containing_section (abfd, section->output_section);
3285       BFD_ASSERT (p != NULL);
3286       value = p->p_vaddr;
3287
3288       if ((section->flags & SEC_READONLY) != 0)
3289         {
3290           if (value < htab->text_segment_base)
3291             htab->text_segment_base = value;
3292         }
3293       else
3294         {
3295           if (value < htab->data_segment_base)
3296             htab->data_segment_base = value;
3297         }
3298     }
3299 }
3300
3301 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
3302
3303 static bfd_reloc_status_type
3304 final_link_relocate (asection *input_section,
3305                      bfd_byte *contents,
3306                      const Elf_Internal_Rela *rela,
3307                      bfd_vma value,
3308                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
3309                      asection *sym_sec,
3310                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
3311                      struct bfd_link_info *info)
3312 {
3313   int insn;
3314   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
3315   unsigned int orig_r_type = r_type;
3316   reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
3317   int r_format = howto->bitsize;
3318   enum hppa_reloc_field_selector_type_alt r_field;
3319   bfd *input_bfd = input_section->owner;
3320   bfd_vma offset = rela->r_offset;
3321   bfd_vma max_branch_offset = 0;
3322   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
3323   bfd_signed_vma addend = rela->r_addend;
3324   bfd_vma location;
3325   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh = NULL;
3326   int val;  
3327
3328   if (r_type == R_PARISC_NONE)
3329     return bfd_reloc_ok;
3330
3331   insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
3332
3333   /* Find out where we are and where we're going.  */
3334   location = (offset +
3335               input_section->output_offset +
3336               input_section->output_section->vma);
3337
3338   /* If we are not building a shared library, convert DLTIND relocs to
3339      DPREL relocs.  */
3340   if (!info->shared)
3341     {
3342       switch (r_type)
3343         {
3344           case R_PARISC_DLTIND21L:
3345           case R_PARISC_TLS_GD21L:
3346           case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3347           case R_PARISC_TLS_IE21L:
3348             r_type = R_PARISC_DPREL21L;
3349             break;
3350
3351           case R_PARISC_DLTIND14R:
3352           case R_PARISC_TLS_GD14R:
3353           case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3354           case R_PARISC_TLS_IE14R:
3355             r_type = R_PARISC_DPREL14R;
3356             break;
3357
3358           case R_PARISC_DLTIND14F:
3359             r_type = R_PARISC_DPREL14F;
3360             break;
3361         }
3362     }
3363
3364   switch (r_type)
3365     {
3366     case R_PARISC_PCREL12F:
3367     case R_PARISC_PCREL17F:
3368     case R_PARISC_PCREL22F:
3369       /* If this call should go via the plt, find the import stub in
3370          the stub hash.  */
3371       if (sym_sec == NULL
3372           || sym_sec->output_section == NULL
3373           || (hh != NULL
3374               && hh->eh.plt.offset != (bfd_vma) -1
3375               && hh->eh.dynindx != -1
3376               && !hh->plabel
3377               && (info->shared
3378                   || !hh->eh.def_regular
3379                   || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)))
3380         {
3381           hsh = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3382                                             hh, rela, htab);
3383           if (hsh != NULL)
3384             {
3385               value = (hsh->stub_offset
3386                        + hsh->stub_sec->output_offset
3387                        + hsh->stub_sec->output_section->vma);
3388               addend = 0;
3389             }
3390           else if (sym_sec == NULL && hh != NULL
3391                    && hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3392             {
3393               /* It's OK if undefined weak.  Calls to undefined weak
3394                  symbols behave as if the "called" function
3395                  immediately returns.  We can thus call to a weak
3396                  function without first checking whether the function
3397                  is defined.  */
3398               value = location;
3399               addend = 8;
3400             }
3401           else
3402             return bfd_reloc_undefined;
3403         }
3404       /* Fall thru.  */
3405
3406     case R_PARISC_PCREL21L:
3407     case R_PARISC_PCREL17C:
3408     case R_PARISC_PCREL17R:
3409     case R_PARISC_PCREL14R:
3410     case R_PARISC_PCREL14F:
3411     case R_PARISC_PCREL32:
3412       /* Make it a pc relative offset.  */
3413       value -= location;
3414       addend -= 8;
3415       break;
3416
3417     case R_PARISC_DPREL21L:
3418     case R_PARISC_DPREL14R:
3419     case R_PARISC_DPREL14F:
3420       /* Convert instructions that use the linkage table pointer (r19) to
3421          instructions that use the global data pointer (dp).  This is the
3422          most efficient way of using PIC code in an incomplete executable,
3423          but the user must follow the standard runtime conventions for
3424          accessing data for this to work.  */
3425       if (orig_r_type != r_type)
3426         {
3427           if (r_type == R_PARISC_DPREL21L)
3428             {
3429               /* GCC sometimes uses a register other than r19 for the
3430                  operation, so we must convert any addil instruction
3431                  that uses this relocation.  */
3432               if ((insn & 0xfc000000) == ((int) OP_ADDIL << 26))
3433                 insn = ADDIL_DP;
3434               else
3435                 /* We must have a ldil instruction.  It's too hard to find
3436                    and convert the associated add instruction, so issue an
3437                    error.  */
3438                 (*_bfd_error_handler)
3439                   (_("%B(%A+0x%lx): %s fixup for insn 0x%x is not supported in a non-shared link"),
3440                    input_bfd,
3441                    input_section,
3442                    (long) offset,
3443                    howto->name,
3444                    insn);
3445             }
3446           else if (r_type == R_PARISC_DPREL14F)
3447             {
3448               /* This must be a format 1 load/store.  Change the base
3449                  register to dp.  */
3450               insn = (insn & 0xfc1ffff) | (27 << 21);
3451             }
3452         }
3453
3454       /* For all the DP relative relocations, we need to examine the symbol's
3455          section.  If it has no section or if it's a code section, then
3456          "data pointer relative" makes no sense.  In that case we don't
3457          adjust the "value", and for 21 bit addil instructions, we change the
3458          source addend register from %dp to %r0.  This situation commonly
3459          arises for undefined weak symbols and when a variable's "constness"
3460          is declared differently from the way the variable is defined.  For
3461          instance: "extern int foo" with foo defined as "const int foo".  */
3462       if (sym_sec == NULL || (sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3463         {
3464           if ((insn & ((0x3f << 26) | (0x1f << 21)))
3465               == (((int) OP_ADDIL << 26) | (27 << 21)))
3466             {
3467               insn &= ~ (0x1f << 21);
3468             }
3469           /* Now try to make things easy for the dynamic linker.  */
3470
3471           break;
3472         }
3473       /* Fall thru.  */
3474
3475     case R_PARISC_DLTIND21L:
3476     case R_PARISC_DLTIND14R:
3477     case R_PARISC_DLTIND14F:
3478     case R_PARISC_TLS_GD21L:
3479     case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3480     case R_PARISC_TLS_IE21L:
3481     case R_PARISC_TLS_GD14R:
3482     case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3483     case R_PARISC_TLS_IE14R:
3484       value -= elf_gp (input_section->output_section->owner);
3485       break;
3486
3487     case R_PARISC_SEGREL32:
3488       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3489         value -= htab->text_segment_base;
3490       else
3491         value -= htab->data_segment_base;
3492       break;
3493
3494     default:
3495       break;
3496     }
3497
3498   switch (r_type)
3499     {
3500     case R_PARISC_DIR32:
3501     case R_PARISC_DIR14F:
3502     case R_PARISC_DIR17F:
3503     case R_PARISC_PCREL17C:
3504     case R_PARISC_PCREL14F:
3505     case R_PARISC_PCREL32:
3506     case R_PARISC_DPREL14F:
3507     case R_PARISC_PLABEL32:
3508     case R_PARISC_DLTIND14F:
3509     case R_PARISC_SEGBASE:
3510     case R_PARISC_SEGREL32:
3511     case R_PARISC_TLS_DTPMOD32:
3512     case R_PARISC_TLS_DTPOFF32:
3513     case R_PARISC_TLS_TPREL32:
3514       r_field = e_fsel;
3515       break;
3516
3517     case R_PARISC_DLTIND21L:
3518     case R_PARISC_PCREL21L:
3519     case R_PARISC_PLABEL21L:
3520       r_field = e_lsel;
3521       break;
3522
3523     case R_PARISC_DIR21L:
3524     case R_PARISC_DPREL21L:
3525     case R_PARISC_TLS_GD21L:
3526     case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3527     case R_PARISC_TLS_LDO21L:
3528     case R_PARISC_TLS_IE21L:
3529     case R_PARISC_TLS_LE21L:
3530       r_field = e_lrsel;
3531       break;
3532
3533     case R_PARISC_PCREL17R:
3534     case R_PARISC_PCREL14R:
3535     case R_PARISC_PLABEL14R:
3536     case R_PARISC_DLTIND14R:
3537       r_field = e_rsel;
3538       break;
3539
3540     case R_PARISC_DIR17R:
3541     case R_PARISC_DIR14R:
3542     case R_PARISC_DPREL14R:
3543     case R_PARISC_TLS_GD14R:
3544     case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3545     case R_PARISC_TLS_LDO14R:
3546     case R_PARISC_TLS_IE14R:
3547     case R_PARISC_TLS_LE14R:
3548       r_field = e_rrsel;
3549       break;
3550
3551     case R_PARISC_PCREL12F:
3552     case R_PARISC_PCREL17F:
3553     case R_PARISC_PCREL22F:
3554       r_field = e_fsel;
3555
3556       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
3557         {
3558           max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
3559         }
3560       else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
3561         {
3562           max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
3563         }
3564       else
3565         {
3566           max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
3567         }
3568
3569       /* sym_sec is NULL on undefined weak syms or when shared on
3570          undefined syms.  We've already checked for a stub for the
3571          shared undefined case.  */
3572       if (sym_sec == NULL)
3573         break;
3574
3575       /* If the branch is out of reach, then redirect the
3576          call to the local stub for this function.  */
3577       if (value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3578         {
3579           hsh = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3580                                             hh, rela, htab);
3581           if (hsh == NULL)
3582             return bfd_reloc_undefined;
3583
3584           /* Munge up the value and addend so that we call the stub
3585              rather than the procedure directly.  */
3586           value = (hsh->stub_offset
3587                    + hsh->stub_sec->output_offset
3588                    + hsh->stub_sec->output_section->vma
3589                    - location);
3590           addend = -8;
3591         }
3592       break;
3593
3594     /* Something we don't know how to handle.  */
3595     default:
3596       return bfd_reloc_notsupported;
3597     }
3598
3599   /* Make sure we can reach the stub.  */
3600   if (max_branch_offset != 0
3601       && value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3602     {
3603       (*_bfd_error_handler)
3604         (_("%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
3605          input_bfd,
3606          input_section,
3607          (long) offset,
3608          hsh->bh_root.string);
3609       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3610       return bfd_reloc_notsupported;
3611     }
3612
3613   val = hppa_field_adjust (value, addend, r_field);
3614
3615   switch (r_type)
3616     {
3617     case R_PARISC_PCREL12F:
3618     case R_PARISC_PCREL17C:
3619     case R_PARISC_PCREL17F:
3620     case R_PARISC_PCREL17R:
3621     case R_PARISC_PCREL22F:
3622     case R_PARISC_DIR17F:
3623     case R_PARISC_DIR17R:
3624       /* This is a branch.  Divide the offset by four.
3625          Note that we need to decide whether it's a branch or
3626          otherwise by inspecting the reloc.  Inspecting insn won't
3627          work as insn might be from a .word directive.  */
3628       val >>= 2;
3629       break;
3630
3631     default:
3632       break;
3633     }
3634
3635   insn = hppa_rebuild_insn (insn, val, r_format);
3636
3637   /* Update the instruction word.  */
3638   bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) insn, hit_data);
3639   return bfd_reloc_ok;
3640 }
3641
3642 /* Relocate an HPPA ELF section.  */
3643
3644 static bfd_boolean
3645 elf32_hppa_relocate_section (bfd *output_bfd,
3646                              struct bfd_link_info *info,
3647                              bfd *input_bfd,
3648                              asection *input_section,
3649                              bfd_byte *contents,
3650                              Elf_Internal_Rela *relocs,
3651                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
3652                              asection **local_sections)
3653 {
3654   bfd_vma *local_got_offsets;
3655   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3656   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3657   Elf_Internal_Rela *rela;
3658   Elf_Internal_Rela *relend;
3659
3660   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3661
3662   htab = hppa_link_hash_table (info);
3663   if (htab == NULL)
3664     return FALSE;
3665
3666   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3667
3668   rela = relocs;
3669   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3670   for (; rela < relend; rela++)
3671     {
3672       unsigned int r_type;
3673       reloc_howto_type *howto;
3674       unsigned int r_symndx;
3675       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
3676       Elf_Internal_Sym *sym;
3677       asection *sym_sec;
3678       bfd_vma relocation;
3679       bfd_reloc_status_type rstatus;
3680       const char *sym_name;
3681       bfd_boolean plabel;
3682       bfd_boolean warned_undef;
3683
3684       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
3685       if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
3686         {
3687           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3688           return FALSE;
3689         }
3690       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTENTRY
3691           || r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTINHERIT)
3692         continue;
3693
3694       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
3695       hh = NULL;
3696       sym = NULL;
3697       sym_sec = NULL;
3698       warned_undef = FALSE;
3699       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3700         {
3701           /* This is a local symbol, h defaults to NULL.  */
3702           sym = local_syms + r_symndx;
3703           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3704           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sym_sec, rela);
3705         }
3706       else
3707         {
3708           struct elf_link_hash_entry *eh;
3709           bfd_boolean unresolved_reloc;
3710           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
3711
3712           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rela,
3713                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
3714                                    eh, sym_sec, relocation,
3715                                    unresolved_reloc, warned_undef);
3716
3717           if (!info->relocatable
3718               && relocation == 0
3719               && eh->root.type != bfd_link_hash_defined
3720               && eh->root.type != bfd_link_hash_defweak
3721               && eh->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3722             {
3723               if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
3724                   && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) == STV_DEFAULT
3725                   && eh->type == STT_PARISC_MILLI)
3726                 {
3727                   if (! info->callbacks->undefined_symbol
3728                       (info, eh_name (eh), input_bfd,
3729                        input_section, rela->r_offset, FALSE))
3730                     return FALSE;
3731                   warned_undef = TRUE;
3732                 }
3733             }
3734           hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
3735         }
3736
3737       if (sym_sec != NULL && discarded_section (sym_sec))
3738         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
3739                                          rela, 1, relend,
3740                                          elf_hppa_howto_table + r_type, 0,
3741                                          contents);
3742
3743       if (info->relocatable)
3744         continue;
3745
3746       /* Do any required modifications to the relocation value, and
3747          determine what types of dynamic info we need to output, if
3748          any.  */
3749       plabel = 0;
3750       switch (r_type)
3751         {
3752         case R_PARISC_DLTIND14F:
3753         case R_PARISC_DLTIND14R:
3754         case R_PARISC_DLTIND21L:
3755           {
3756             bfd_vma off;
3757             bfd_boolean do_got = 0;
3758
3759             /* Relocation is to the entry for this symbol in the
3760                global offset table.  */
3761             if (hh != NULL)
3762               {
3763                 bfd_boolean dyn;
3764
3765                 off = hh->eh.got.offset;
3766                 dyn = htab->etab.dynamic_sections_created;
3767                 if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared,
3768                                                        &hh->eh))
3769                   {
3770                     /* If we aren't going to call finish_dynamic_symbol,
3771                        then we need to handle initialisation of the .got
3772                        entry and create needed relocs here.  Since the
3773                        offset must always be a multiple of 4, we use the
3774                        least significant bit to record whether we have
3775                        initialised it already.  */
3776                     if ((off & 1) != 0)
3777                       off &= ~1;
3778                     else
3779                       {
3780                         hh->eh.got.offset |= 1;
3781                         do_got = 1;
3782                       }
3783                   }
3784               }
3785             else
3786               {
3787                 /* Local symbol case.  */
3788                 if (local_got_offsets == NULL)
3789                   abort ();
3790
3791                 off = local_got_offsets[r_symndx];
3792
3793                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
3794                    the least significant bit to record whether we have
3795                    already generated the necessary reloc.  */
3796                 if ((off & 1) != 0)
3797                   off &= ~1;
3798                 else
3799                   {
3800                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3801                     do_got = 1;
3802                   }
3803               }
3804
3805             if (do_got)
3806               {
3807                 if (info->shared)
3808                   {
3809                     /* Output a dynamic relocation for this GOT entry.
3810                        In this case it is relative to the base of the
3811                        object because the symbol index is zero.  */
3812                     Elf_Internal_Rela outrel;
3813                     bfd_byte *loc;
3814                     asection *sec = htab->srelgot;
3815
3816                     outrel.r_offset = (off
3817                                        + htab->sgot->output_offset
3818                                        + htab->sgot->output_section->vma);
3819                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
3820                     outrel.r_addend = relocation;
3821                     loc = sec->contents;
3822                     loc += sec->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3823                     bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3824                   }
3825                 else
3826                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3827                               htab->sgot->contents + off);
3828               }
3829
3830             if (off >= (bfd_vma) -2)
3831               abort ();
3832
3833             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3834             relocation = (off
3835                           + htab->sgot->output_offset
3836                           + htab->sgot->output_section->vma);
3837           }
3838           break;
3839
3840         case R_PARISC_SEGREL32:
3841           /* If this is the first SEGREL relocation, then initialize
3842              the segment base values.  */
3843           if (htab->text_segment_base == (bfd_vma) -1)
3844             bfd_map_over_sections (output_bfd, hppa_record_segment_addr, htab);
3845           break;
3846
3847         case R_PARISC_PLABEL14R:
3848         case R_PARISC_PLABEL21L:
3849         case R_PARISC_PLABEL32:
3850           if (htab->etab.dynamic_sections_created)
3851             {
3852               bfd_vma off;
3853               bfd_boolean do_plt = 0;
3854               /* If we have a global symbol with a PLT slot, then
3855                  redirect this relocation to it.  */
3856               if (hh != NULL)
3857                 {
3858                   off = hh->eh.plt.offset;
3859                   if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info->shared,
3860                                                          &hh->eh))
3861                     {
3862                       /* In a non-shared link, adjust_dynamic_symbols
3863                          isn't called for symbols forced local.  We
3864                          need to write out the plt entry here.  */
3865                       if ((off & 1) != 0)
3866                         off &= ~1;
3867                       else
3868                         {
3869                           hh->eh.plt.offset |= 1;
3870                           do_plt = 1;
3871                         }
3872                     }
3873                 }
3874               else
3875                 {
3876                   bfd_vma *local_plt_offsets;
3877
3878                   if (local_got_offsets == NULL)
3879                     abort ();
3880
3881                   local_plt_offsets = local_got_offsets + symtab_hdr->sh_info;
3882                   off = local_plt_offsets[r_symndx];
3883
3884                   /* As for the local .got entry case, we use the last
3885                      bit to record whether we've already initialised
3886                      this local .plt entry.  */
3887                   if ((off & 1) != 0)
3888                     off &= ~1;
3889                   else
3890                     {
3891                       local_plt_offsets[r_symndx] |= 1;
3892                       do_plt = 1;
3893                     }
3894                 }
3895
3896               if (do_plt)
3897                 {
3898                   if (info->shared)
3899                     {
3900                       /* Output a dynamic IPLT relocation for this
3901                          PLT entry.  */
3902                       Elf_Internal_Rela outrel;
3903                       bfd_byte *loc;
3904                       asection *s = htab->srelplt;
3905
3906                       outrel.r_offset = (off
3907                                          + htab->splt->output_offset
3908                                          + htab->splt->output_section->vma);
3909                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
3910                       outrel.r_addend = relocation;
3911                       loc = s->contents;
3912                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3913                       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3914                     }
3915                   else
3916                     {
3917                       bfd_put_32 (output_bfd,
3918                                   relocation,
3919                                   htab->splt->contents + off);
3920                       bfd_put_32 (output_bfd,
3921                                   elf_gp (htab->splt->output_section->owner),
3922                                   htab->splt->contents + off + 4);
3923                     }
3924                 }
3925
3926               if (off >= (bfd_vma) -2)
3927                 abort ();
3928
3929               /* PLABELs contain function pointers.  Relocation is to
3930                  the entry for the function in the .plt.  The magic +2
3931                  offset signals to $$dyncall that the function pointer
3932                  is in the .plt and thus has a gp pointer too.
3933                  Exception:  Undefined PLABELs should have a value of
3934                  zero.  */
3935               if (hh == NULL
3936                   || (hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefweak
3937                       && hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefined))
3938                 {
3939                   relocation = (off
3940                                 + htab->splt->output_offset
3941                                 + htab->splt->output_section->vma
3942                                 + 2);
3943                 }
3944               plabel = 1;
3945             }
3946           /* Fall through and possibly emit a dynamic relocation.  */
3947
3948         case R_PARISC_DIR17F:
3949         case R_PARISC_DIR17R:
3950         case R_PARISC_DIR14F:
3951         case R_PARISC_DIR14R:
3952         case R_PARISC_DIR21L:
3953         case R_PARISC_DPREL14F:
3954         case R_PARISC_DPREL14R:
3955         case R_PARISC_DPREL21L:
3956         case R_PARISC_DIR32:
3957           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3958             break;
3959
3960           /* The reloc types handled here and this conditional
3961              expression must match the code in ..check_relocs and
3962              allocate_dynrelocs.  ie. We need exactly the same condition
3963              as in ..check_relocs, with some extra conditions (dynindx
3964              test in this case) to cater for relocs removed by
3965              allocate_dynrelocs.  If you squint, the non-shared test
3966              here does indeed match the one in ..check_relocs, the
3967              difference being that here we test DEF_DYNAMIC as well as
3968              !DEF_REGULAR.  All common syms end up with !DEF_REGULAR,
3969              which is why we can't use just that test here.
3970              Conversely, DEF_DYNAMIC can't be used in check_relocs as
3971              there all files have not been loaded.  */
3972           if ((info->shared
3973                && (hh == NULL
3974                    || ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other) == STV_DEFAULT
3975                    || hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3976                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3977                    || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &hh->eh)))
3978               || (!info->shared
3979                   && hh != NULL
3980                   && hh->eh.dynindx != -1
3981                   && !hh->eh.non_got_ref
3982                   && ((ELIMINATE_COPY_RELOCS
3983                        && hh->eh.def_dynamic
3984                        && !hh->eh.def_regular)
3985                       || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak
3986                       || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefined)))
3987             {
3988               Elf_Internal_Rela outrel;
3989               bfd_boolean skip;
3990               asection *sreloc;
3991               bfd_byte *loc;
3992
3993               /* When generating a shared object, these relocations
3994                  are copied into the output file to be resolved at run
3995                  time.  */
3996
3997               outrel.r_addend = rela->r_addend;
3998               outrel.r_offset =
3999                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
4000                                          rela->r_offset);
4001               skip = (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1
4002                       || outrel.r_offset == (bfd_vma) -2);
4003               outrel.r_offset += (input_section->output_offset
4004                                   + input_section->output_section->vma);
4005                       
4006               if (skip)
4007                 {
4008                   memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
4009                 }
4010               else if (hh != NULL
4011                        && hh->eh.dynindx != -1
4012                        && (plabel
4013                            || !IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
4014                            || !info->shared
4015                            || !info->symbolic
4016                            || !hh->eh.def_regular))
4017                 {
4018                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (hh->eh.dynindx, r_type);
4019                 }
4020               else /* It's a local symbol, or one marked to become local.  */
4021                 {
4022                   int indx = 0;
4023
4024                   /* Add the absolute offset of the symbol.  */
4025                   outrel.r_addend += relocation;
4026
4027                   /* Global plabels need to be processed by the
4028                      dynamic linker so that functions have at most one
4029                      fptr.  For this reason, we need to differentiate
4030                      between global and local plabels, which we do by
4031                      providing the function symbol for a global plabel
4032                      reloc, and no symbol for local plabels.  */
4033                   if (! plabel
4034                       && sym_sec != NULL
4035                       && sym_sec->output_section != NULL
4036                       && ! bfd_is_abs_section (sym_sec))
4037                     {
4038                       asection *osec;
4039
4040                       osec = sym_sec->output_section;
4041                       indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
4042                       if (indx == 0)
4043                         {
4044                           osec = htab->etab.text_index_section;
4045                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
4046                         }
4047                       BFD_ASSERT (indx != 0);
4048
4049                       /* We are turning this relocation into one
4050                          against a section symbol, so subtract out the
4051                          output section's address but not the offset
4052                          of the input section in the output section.  */
4053                       outrel.r_addend -= osec->vma;
4054                     }
4055
4056                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
4057                 }
4058               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
4059               if (sreloc == NULL)
4060                 abort ();
4061
4062               loc = sreloc->contents;
4063               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4064               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4065             }
4066           break;
4067           
4068         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
4069         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
4070           {
4071             bfd_vma off;
4072         
4073             off = htab->tls_ldm_got.offset;
4074             if (off & 1)
4075               off &= ~1;
4076             else
4077               {
4078                 Elf_Internal_Rela outrel;
4079                 bfd_byte *loc;
4080
4081                 outrel.r_offset = (off 
4082                                    + htab->sgot->output_section->vma
4083                                    + htab->sgot->output_offset);
4084                 outrel.r_addend = 0;
4085                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_TLS_DTPMOD32);
4086                 loc = htab->srelgot->contents; 
4087                 loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4088
4089                 bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4090                 htab->tls_ldm_got.offset |= 1;
4091               }
4092
4093             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
4094             relocation = (off
4095                           + htab->sgot->output_offset
4096                           + htab->sgot->output_section->vma);
4097
4098             break;
4099           }
4100
4101         case R_PARISC_TLS_LDO21L:
4102         case R_PARISC_TLS_LDO14R:
4103           relocation -= dtpoff_base (info);
4104           break;
4105
4106         case R_PARISC_TLS_GD21L:
4107         case R_PARISC_TLS_GD14R:
4108         case R_PARISC_TLS_IE21L:
4109         case R_PARISC_TLS_IE14R:
4110           {
4111             bfd_vma off;
4112             int indx;
4113             char tls_type;
4114
4115             indx = 0;
4116             if (hh != NULL)
4117               {
4118                 bfd_boolean dyn;
4119                 dyn = htab->etab.dynamic_sections_created;
4120
4121                 if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &hh->eh)
4122                     && (!info->shared
4123                         || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &hh->eh)))
4124                   {
4125                     indx = hh->eh.dynindx;
4126                   }
4127                 off = hh->eh.got.offset;
4128                 tls_type = hh->tls_type;
4129               }
4130             else
4131               {
4132                 off = local_got_offsets[r_symndx];
4133                 tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (input_bfd)[r_symndx];
4134               }
4135
4136             if (tls_type == GOT_UNKNOWN)
4137               abort ();
4138
4139             if ((off & 1) != 0)
4140               off &= ~1;
4141             else
4142               {
4143                 bfd_boolean need_relocs = FALSE;
4144                 Elf_Internal_Rela outrel;
4145                 bfd_byte *loc = NULL;
4146                 int cur_off = off;
4147
4148                 /* The GOT entries have not been initialized yet.  Do it
4149                    now, and emit any relocations.  If both an IE GOT and a
4150                    GD GOT are necessary, we emit the GD first.  */
4151
4152                 if ((info->shared || indx != 0)
4153                     && (hh == NULL
4154                         || ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other) == STV_DEFAULT
4155                         || hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefweak))
4156                   {
4157                     need_relocs = TRUE;
4158                     loc = htab->srelgot->contents; 
4159                     /* FIXME (CAO): Should this be reloc_count++ ? */
4160                     loc += htab->srelgot->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
4161                   }
4162
4163                 if (tls_type & GOT_TLS_GD)
4164                   {
4165                     if (need_relocs)
4166                       {
4167                         outrel.r_offset = (cur_off
4168                                            + htab->sgot->output_section->vma
4169                                            + htab->sgot->output_offset);
4170                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx,R_PARISC_TLS_DTPMOD32);
4171                         outrel.r_addend = 0;
4172                         bfd_put_32 (output_bfd, 0, htab->sgot->contents + cur_off);
4173                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4174                         htab->srelgot->reloc_count++;
4175                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4176
4177                         if (indx == 0)
4178                           bfd_put_32 (output_bfd, relocation - dtpoff_base (info),
4179                                       htab->sgot->contents + cur_off + 4);
4180                         else
4181                           {
4182                             bfd_put_32 (output_bfd, 0,
4183                                         htab->sgot->contents + cur_off + 4);
4184                             outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_PARISC_TLS_DTPOFF32);
4185                             outrel.r_offset += 4;
4186                             bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,loc);
4187                             htab->srelgot->reloc_count++;
4188                             loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4189                           }
4190                       }
4191                     else
4192                       {
4193                         /* If we are not emitting relocations for a
4194                            general dynamic reference, then we must be in a
4195                            static link or an executable link with the
4196                            symbol binding locally.  Mark it as belonging
4197                            to module 1, the executable.  */
4198                         bfd_put_32 (output_bfd, 1,
4199                                     htab->sgot->contents + cur_off);
4200                         bfd_put_32 (output_bfd, relocation - dtpoff_base (info),
4201                                     htab->sgot->contents + cur_off + 4);
4202                       }
4203
4204
4205                     cur_off += 8;
4206                   }
4207
4208                 if (tls_type & GOT_TLS_IE)
4209                   {
4210                     if (need_relocs)
4211                       {
4212                         outrel.r_offset = (cur_off
4213                                            + htab->sgot->output_section->vma
4214                                            + htab->sgot->output_offset);
4215                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_PARISC_TLS_TPREL32);
4216
4217                         if (indx == 0)
4218                           outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
4219                         else
4220                           outrel.r_addend = 0;
4221
4222                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4223                         htab->srelgot->reloc_count++;
4224                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4225                       }
4226                     else
4227                       bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
4228                                   htab->sgot->contents + cur_off);
4229
4230                     cur_off += 4;
4231                   }
4232
4233                 if (hh != NULL)
4234                   hh->eh.got.offset |= 1;
4235                 else
4236                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
4237               }
4238
4239             if ((tls_type & GOT_TLS_GD)
4240                 && r_type != R_PARISC_TLS_GD21L
4241                 && r_type != R_PARISC_TLS_GD14R)
4242               off += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
4243
4244             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
4245             relocation = (off
4246                           + htab->sgot->output_offset
4247                           + htab->sgot->output_section->vma);
4248
4249             break;
4250           }
4251
4252         case R_PARISC_TLS_LE21L:
4253         case R_PARISC_TLS_LE14R:
4254           {
4255             relocation = tpoff (info, relocation);
4256             break;
4257           }
4258           break;
4259
4260         default:
4261           break;
4262         }
4263
4264       rstatus = final_link_relocate (input_section, contents, rela, relocation,
4265                                htab, sym_sec, hh, info);
4266
4267       if (rstatus == bfd_reloc_ok)
4268         continue;
4269
4270       if (hh != NULL)
4271         sym_name = hh_name (hh);
4272       else
4273         {
4274           sym_name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4275                                                       symtab_hdr->sh_link,
4276                                                       sym->st_name);
4277           if (sym_name == NULL)
4278             return FALSE;
4279           if (*sym_name == '\0')
4280             sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
4281         }
4282
4283       howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
4284
4285       if (rstatus == bfd_reloc_undefined || rstatus == bfd_reloc_notsupported)
4286         {
4287           if (rstatus == bfd_reloc_notsupported || !warned_undef)
4288             {
4289               (*_bfd_error_handler)
4290                 (_("%B(%A+0x%lx): cannot handle %s for %s"),
4291                  input_bfd,
4292                  input_section,
4293                  (long) rela->r_offset,
4294                  howto->name,
4295                  sym_name);
4296               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4297               return FALSE;
4298             }
4299         }
4300       else
4301         {
4302           if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
4303                 (info, (hh ? &hh->eh.root : NULL), sym_name, howto->name,
4304                  (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section, rela->r_offset)))
4305             return FALSE;
4306         }
4307     }
4308
4309   return TRUE;
4310 }
4311
4312 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
4313    dynamic sections here.  */
4314
4315 static bfd_boolean
4316 elf32_hppa_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
4317                                   struct bfd_link_info *info,
4318                                   struct elf_link_hash_entry *eh,
4319                                   Elf_Internal_Sym *sym)
4320 {
4321   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4322   Elf_Internal_Rela rela;
4323   bfd_byte *loc;
4324
4325   htab = hppa_link_hash_table (info);
4326   if (htab == NULL)
4327     return FALSE;
4328
4329   if (eh->plt.offset != (bfd_vma) -1)
4330     {
4331       bfd_vma value;
4332
4333       if (eh->plt.offset & 1)
4334         abort ();
4335
4336       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
4337          it up.
4338
4339          The format of a plt entry is
4340          <funcaddr>
4341          <__gp>
4342       */
4343       value = 0;
4344       if (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
4345           || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
4346         {
4347           value = eh->root.u.def.value;
4348           if (eh->root.u.def.section->output_section != NULL)
4349             value += (eh->root.u.def.section->output_offset
4350                       + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4351         }
4352
4353       /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.  */
4354       rela.r_offset = (eh->plt.offset
4355                       + htab->splt->output_offset
4356                       + htab->splt->output_section->vma);
4357       if (eh->dynindx != -1)
4358         {
4359           rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_IPLT);
4360           rela.r_addend = 0;
4361         }
4362       else
4363         {
4364           /* This symbol has been marked to become local, and is
4365              used by a plabel so must be kept in the .plt.  */
4366           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
4367           rela.r_addend = value;
4368         }
4369
4370       loc = htab->srelplt->contents;
4371       loc += htab->srelplt->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4372       bfd_elf32_swap_reloca_out (htab->splt->output_section->owner, &rela, loc);
4373
4374       if (!eh->def_regular)
4375         {
4376           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
4377              the .plt section.  Leave the value alone.  */
4378           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4379         }
4380     }
4381
4382   if (eh->got.offset != (bfd_vma) -1
4383       && (hppa_elf_hash_entry (eh)->tls_type & GOT_TLS_GD) == 0
4384       && (hppa_elf_hash_entry (eh)->tls_type & GOT_TLS_IE) == 0)
4385     {
4386       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
4387          up.  */
4388
4389       rela.r_offset = ((eh->got.offset &~ (bfd_vma) 1)
4390                       + htab->sgot->output_offset
4391                       + htab->sgot->output_section->vma);
4392
4393       /* If this is a -Bsymbolic link and the symbol is defined
4394          locally or was forced to be local because of a version file,
4395          we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in the
4396          global offset table will already have been initialized in the
4397          relocate_section function.  */
4398       if (info->shared
4399           && (info->symbolic || eh->dynindx == -1)
4400           && eh->def_regular)
4401         {
4402           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
4403           rela.r_addend = (eh->root.u.def.value
4404                           + eh->root.u.def.section->output_offset
4405                           + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4406         }
4407       else
4408         {
4409           if ((eh->got.offset & 1) != 0)
4410             abort ();
4411
4412           bfd_put_32 (output_bfd, 0, htab->sgot->contents + (eh->got.offset & ~1));
4413           rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_DIR32);
4414           rela.r_addend = 0;
4415         }
4416
4417       loc = htab->srelgot->contents;
4418       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4419       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
4420     }
4421
4422   if (eh->needs_copy)
4423     {
4424       asection *sec;
4425
4426       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
4427
4428       if (! (eh->dynindx != -1
4429              && (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
4430                  || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)))
4431         abort ();
4432
4433       sec = htab->srelbss;
4434
4435       rela.r_offset = (eh->root.u.def.value
4436                       + eh->root.u.def.section->output_offset
4437                       + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4438       rela.r_addend = 0;
4439       rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_COPY);
4440       loc = sec->contents + sec->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4441       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
4442     }
4443
4444   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
4445   if (eh_name (eh)[0] == '_'
4446       && (strcmp (eh_name (eh), "_DYNAMIC") == 0
4447           || eh == htab->etab.hgot))
4448     {
4449       sym->st_shndx = SHN_ABS;
4450     }
4451
4452   return TRUE;
4453 }
4454
4455 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
4456    dynamic linker, before writing them out.  */
4457
4458 static enum elf_reloc_type_class
4459 elf32_hppa_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
4460 {
4461   /* Handle TLS relocs first; we don't want them to be marked
4462      relative by the "if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == STN_UNDEF)"
4463      check below.  */
4464   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4465     {
4466       case R_PARISC_TLS_DTPMOD32:
4467       case R_PARISC_TLS_DTPOFF32:
4468       case R_PARISC_TLS_TPREL32:
4469         return reloc_class_normal;
4470     }
4471
4472   if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == STN_UNDEF)
4473     return reloc_class_relative;
4474
4475   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4476     {
4477     case R_PARISC_IPLT:
4478       return reloc_class_plt;
4479     case R_PARISC_COPY:
4480       return reloc_class_copy;
4481     default:
4482       return reloc_class_normal;
4483     }
4484 }
4485
4486 /* Finish up the dynamic sections.  */
4487
4488 static bfd_boolean
4489 elf32_hppa_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4490                                     struct bfd_link_info *info)
4491 {
4492   bfd *dynobj;
4493   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4494   asection *sdyn;
4495   asection * sgot;
4496
4497   htab = hppa_link_hash_table (info);
4498   if (htab == NULL)
4499     return FALSE;
4500
4501   dynobj = htab->etab.dynobj;
4502
4503   sgot = htab->sgot;
4504   /* A broken linker script might have discarded the dynamic sections.
4505      Catch this here so that we do not seg-fault later on.  */
4506   if (sgot != NULL && bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
4507     return FALSE;
4508
4509   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
4510
4511   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
4512     {
4513       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4514
4515       if (sdyn == NULL)
4516         abort ();
4517
4518       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
4519       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
4520       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4521         {
4522           Elf_Internal_Dyn dyn;
4523           asection *s;
4524
4525           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4526
4527           switch (dyn.d_tag)
4528             {
4529             default:
4530               continue;
4531
4532             case DT_PLTGOT:
4533               /* Use PLTGOT to set the GOT register.  */
4534               dyn.d_un.d_ptr = elf_gp (output_bfd);
4535               break;
4536
4537             case DT_JMPREL:
4538               s = htab->srelplt;
4539               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
4540               break;
4541
4542             case DT_PLTRELSZ:
4543               s = htab->srelplt;
4544               dyn.d_un.d_val = s->size;
4545               break;
4546
4547             case DT_RELASZ:
4548               /* Don't count procedure linkage table relocs in the
4549                  overall reloc count.  */
4550               s = htab->srelplt;
4551               if (s == NULL)
4552                 continue;
4553               dyn.d_un.d_val -= s->size;
4554               break;
4555
4556             case DT_RELA:
4557               /* We may not be using the standard ELF linker script.
4558                  If .rela.plt is the first .rela section, we adjust
4559                  DT_RELA to not include it.  */
4560               s = htab->srelplt;
4561               if (s == NULL)
4562                 continue;
4563               if (dyn.d_un.d_ptr != s->output_section->vma + s->output_offset)
4564                 continue;
4565               dyn.d_un.d_ptr += s->size;
4566               break;
4567             }
4568
4569           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4570         }
4571     }
4572
4573   if (sgot != NULL && sgot->size != 0)
4574     {
4575       /* Fill in the first entry in the global offset table.
4576          We use it to point to our dynamic section, if we have one.  */
4577       bfd_put_32 (output_bfd,
4578                   sdyn ? sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset : 0,
4579                   sgot->contents);
4580
4581       /* The second entry is reserved for use by the dynamic linker.  */
4582       memset (sgot->contents + GOT_ENTRY_SIZE, 0, GOT_ENTRY_SIZE);
4583
4584       /* Set .got entry size.  */
4585       elf_section_data (sgot->output_section)
4586         ->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
4587     }
4588
4589   if (htab->splt != NULL && htab->splt->size != 0)
4590     {
4591       /* Set plt entry size.  */
4592       elf_section_data (htab->splt->output_section)
4593         ->this_hdr.sh_entsize = PLT_ENTRY_SIZE;
4594
4595       if (htab->need_plt_stub)
4596         {
4597           /* Set up the .plt stub.  */
4598           memcpy (htab->splt->contents
4599                   + htab->splt->size - sizeof (plt_stub),
4600                   plt_stub, sizeof (plt_stub));
4601
4602           if ((htab->splt->output_offset
4603                + htab->splt->output_section->vma
4604                + htab->splt->size)
4605               != (sgot->output_offset
4606                   + sgot->output_section->vma))
4607             {
4608               (*_bfd_error_handler)
4609                 (_(".got section not immediately after .plt section"));
4610               return FALSE;
4611             }
4612         }
4613     }
4614
4615   return TRUE;
4616 }
4617
4618 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
4619    symbol.  */
4620 static int
4621 elf32_hppa_elf_get_symbol_type (Elf_Internal_Sym *elf_sym, int type)
4622 {
4623   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
4624     return STT_PARISC_MILLI;
4625   else
4626     return type;
4627 }
4628
4629 /* Misc BFD support code.  */
4630 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name    elf_hppa_is_local_label_name
4631 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_hppa_reloc_type_lookup
4632 #define bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup      elf_hppa_reloc_name_lookup
4633 #define elf_info_to_howto                    elf_hppa_info_to_howto
4634 #define elf_info_to_howto_rel                elf_hppa_info_to_howto_rel
4635
4636 /* Stuff for the BFD linker.  */
4637 #define bfd_elf32_bfd_final_link             elf32_hppa_final_link
4638 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf32_hppa_link_hash_table_create
4639 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_free   elf32_hppa_link_hash_table_free
4640 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
4641 #define elf_backend_copy_indirect_symbol     elf32_hppa_copy_indirect_symbol
4642 #define elf_backend_check_relocs             elf32_hppa_check_relocs
4643 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf32_hppa_create_dynamic_sections
4644 #define elf_backend_fake_sections            elf_hppa_fake_sections
4645 #define elf_backend_relocate_section         elf32_hppa_relocate_section
4646 #define elf_backend_hide_symbol              elf32_hppa_hide_symbol
4647 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
4648 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf32_hppa_finish_dynamic_sections
4649 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf32_hppa_size_dynamic_sections
4650 #define elf_backend_init_index_section       _bfd_elf_init_1_index_section
4651 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf32_hppa_gc_mark_hook
4652 #define elf_backend_gc_sweep_hook            elf32_hppa_gc_sweep_hook
4653 #define elf_backend_grok_prstatus            elf32_hppa_grok_prstatus
4654 #define elf_backend_grok_psinfo              elf32_hppa_grok_psinfo
4655 #define elf_backend_object_p                 elf32_hppa_object_p
4656 #define elf_backend_final_write_processing   elf_hppa_final_write_processing
4657 #define elf_backend_post_process_headers     _bfd_elf_set_osabi
4658 #define elf_backend_get_symbol_type          elf32_hppa_elf_get_symbol_type
4659 #define elf_backend_reloc_type_class         elf32_hppa_reloc_type_class
4660 #define elf_backend_action_discarded         elf_hppa_action_discarded
4661
4662 #define elf_backend_can_gc_sections          1
4663 #define elf_backend_can_refcount             1
4664 #define elf_backend_plt_alignment            2
4665 #define elf_backend_want_got_plt             0
4666 #define elf_backend_plt_readonly             0
4667 #define elf_backend_want_plt_sym             0
4668 #define elf_backend_got_header_size          8
4669 #define elf_backend_rela_normal              1
4670
4671 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_vec
4672 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa"
4673 #define ELF_ARCH                bfd_arch_hppa
4674 #define ELF_TARGET_ID           HPPA32_ELF_DATA
4675 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PARISC
4676 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
4677 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_HPUX
4678 #define elf32_bed               elf32_hppa_hpux_bed
4679
4680 #include "elf32-target.h"
4681
4682 #undef TARGET_BIG_SYM
4683 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_linux_vec
4684 #undef TARGET_BIG_NAME
4685 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa-linux"
4686 #undef ELF_OSABI
4687 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_GNU
4688 #undef elf32_bed
4689 #define elf32_bed               elf32_hppa_linux_bed
4690
4691 #include "elf32-target.h"
4692
4693 #undef TARGET_BIG_SYM
4694 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_nbsd_vec
4695 #undef TARGET_BIG_NAME
4696 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa-netbsd"
4697 #undef ELF_OSABI
4698 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_NETBSD
4699 #undef elf32_bed
4700 #define elf32_bed               elf32_hppa_netbsd_bed
4701
4702 #include "elf32-target.h"