2002-02-26 John David Anglin <dave@hiauly1.hia.nrc.ca>
[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 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Original code by
6         Center for Software Science
7         Department of Computer Science
8         University of Utah
9    Largely rewritten by Alan Modra <alan@linuxcare.com.au>
10
11 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14 it under the terms of the GNU General Public License as published by
15 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
16 (at your option) any later version.
17
18 This program is distributed in the hope that it will be useful,
19 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21 GNU General Public License for more details.
22
23 You should have received a copy of the GNU General Public License
24 along with this program; if not, write to the Free Software
25 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
26
27 #include "bfd.h"
28 #include "sysdep.h"
29 #include "libbfd.h"
30 #include "elf-bfd.h"
31 #include "elf/hppa.h"
32 #include "libhppa.h"
33 #include "elf32-hppa.h"
34 #define ARCH_SIZE               32
35 #include "elf32-hppa.h"
36 #include "elf-hppa.h"
37
38 /* In order to gain some understanding of code in this file without
39    knowing all the intricate details of the linker, note the
40    following:
41
42    Functions named elf32_hppa_* are called by external routines, other
43    functions are only called locally.  elf32_hppa_* functions appear
44    in this file more or less in the order in which they are called
45    from external routines.  eg. elf32_hppa_check_relocs is called
46    early in the link process, elf32_hppa_finish_dynamic_sections is
47    one of the last functions.  */
48
49 /* We use two hash tables to hold information for linking PA ELF objects.
50
51    The first is the elf32_hppa_link_hash_table which is derived
52    from the standard ELF linker hash table.  We use this as a place to
53    attach other hash tables and static information.
54
55    The second is the stub hash table which is derived from the
56    base BFD hash table.  The stub hash table holds the information
57    necessary to build the linker stubs during a link.
58
59    There are a number of different stubs generated by the linker.
60
61    Long branch stub:
62    :            ldil LR'X,%r1
63    :            be,n RR'X(%sr4,%r1)
64
65    PIC long branch stub:
66    :            b,l .+8,%r1
67    :            addil LR'X - ($PIC_pcrel$0 - 4),%r1
68    :            be,n RR'X - ($PIC_pcrel$0 - 8)(%sr4,%r1)
69
70    Import stub to call shared library routine from normal object file
71    (single sub-space version)
72    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
73    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
74    :            bv %r0(%r21)
75    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
76
77    Import stub to call shared library routine from shared library
78    (single sub-space version)
79    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
80    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
81    :            bv %r0(%r21)
82    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
83
84    Import stub to call shared library routine from normal object file
85    (multiple sub-space support)
86    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
87    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
88    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
89    :            ldsid (%r21),%r1
90    :            mtsp %r1,%sr0
91    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
92    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
93
94    Import stub to call shared library routine from shared library
95    (multiple sub-space support)
96    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
97    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
98    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
99    :            ldsid (%r21),%r1
100    :            mtsp %r1,%sr0
101    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
102    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
103
104    Export stub to return from shared lib routine (multiple sub-space support)
105    One of these is created for each exported procedure in a shared
106    library (and stored in the shared lib).  Shared lib routines are
107    called via the first instruction in the export stub so that we can
108    do an inter-space return.  Not required for single sub-space.
109    :            bl,n X,%rp                      ; trap the return
110    :            nop
111    :            ldw -24(%sp),%rp                ; restore the original rp
112    :            ldsid (%rp),%r1
113    :            mtsp %r1,%sr0
114    :            be,n 0(%sr0,%rp)                ; inter-space return  */
115
116 #define PLT_ENTRY_SIZE 8
117 #define GOT_ENTRY_SIZE 4
118 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so.1"
119
120 static const bfd_byte plt_stub[] =
121 {
122   0x0e, 0x80, 0x10, 0x96,  /* 1: ldw    0(%r20),%r22            */
123   0xea, 0xc0, 0xc0, 0x00,  /*    bv     %r0(%r22)               */
124   0x0e, 0x88, 0x10, 0x95,  /*    ldw    4(%r20),%r21            */
125 #define PLT_STUB_ENTRY (3*4)
126   0xea, 0x9f, 0x1f, 0xdd,  /*    b,l    1b,%r20                 */
127   0xd6, 0x80, 0x1c, 0x1e,  /*    depi   0,31,2,%r20             */
128   0x00, 0xc0, 0xff, 0xee,  /* 9: .word  fixup_func              */
129   0xde, 0xad, 0xbe, 0xef   /*    .word  fixup_ltp               */
130 };
131
132 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
133    string.  */
134 #define STUB_SUFFIX ".stub"
135
136 /* We don't need to copy certain PC- or GP-relative dynamic relocs
137    into a shared object's dynamic section.  All the relocs of the
138    limited class we are interested in, are absolute.  */
139 #ifndef RELATIVE_DYNRELOCS
140 #define RELATIVE_DYNRELOCS 0
141 #define IS_ABSOLUTE_RELOC(r_type) 1
142 #endif
143
144 enum elf32_hppa_stub_type {
145   hppa_stub_long_branch,
146   hppa_stub_long_branch_shared,
147   hppa_stub_import,
148   hppa_stub_import_shared,
149   hppa_stub_export,
150   hppa_stub_none
151 };
152
153 struct elf32_hppa_stub_hash_entry {
154
155   /* Base hash table entry structure.  */
156   struct bfd_hash_entry root;
157
158   /* The stub section.  */
159   asection *stub_sec;
160
161   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
162   bfd_vma stub_offset;
163
164   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
165      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
166   bfd_vma target_value;
167   asection *target_section;
168
169   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
170
171   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
172   struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
173
174   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
175      stub sections, the first input section in the group.  */
176   asection *id_sec;
177 };
178
179 struct elf32_hppa_link_hash_entry {
180
181   struct elf_link_hash_entry elf;
182
183   /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
184      symbol.  */
185   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_cache;
186
187   /* Used to count relocations for delayed sizing of relocation
188      sections.  */
189   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry {
190
191     /* Next relocation in the chain.  */
192     struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *next;
193
194     /* The input section of the reloc.  */
195     asection *sec;
196
197     /* Number of relocs copied in this section.  */
198     bfd_size_type count;
199
200 #if RELATIVE_DYNRELOCS
201   /* Number of relative relocs copied for the input section.  */
202     bfd_size_type relative_count;
203 #endif
204   } *dyn_relocs;
205
206   /* Set during a static link if we detect a function is PIC.  */
207   unsigned int maybe_pic_call:1;
208
209   /* Set if the only reason we need a .plt entry is for a non-PIC to
210      PIC function call.  */
211   unsigned int pic_call:1;
212
213   /* Set if this symbol is used by a plabel reloc.  */
214   unsigned int plabel:1;
215 };
216
217 struct elf32_hppa_link_hash_table {
218
219   /* The main hash table.  */
220   struct elf_link_hash_table elf;
221
222   /* The stub hash table.  */
223   struct bfd_hash_table stub_hash_table;
224
225   /* Linker stub bfd.  */
226   bfd *stub_bfd;
227
228   /* Linker call-backs.  */
229   asection * (*add_stub_section) PARAMS ((const char *, asection *));
230   void (*layout_sections_again) PARAMS ((void));
231
232   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
233      information on stub grouping.  */
234   struct map_stub {
235     /* This is the section to which stubs in the group will be
236        attached.  */
237     asection *link_sec;
238     /* The stub section.  */
239     asection *stub_sec;
240   } *stub_group;
241
242   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
243   asection *sgot;
244   asection *srelgot;
245   asection *splt;
246   asection *srelplt;
247   asection *sdynbss;
248   asection *srelbss;
249
250   /* Used during a final link to store the base of the text and data
251      segments so that we can perform SEGREL relocations.  */
252   bfd_vma text_segment_base;
253   bfd_vma data_segment_base;
254
255   /* Whether we support multiple sub-spaces for shared libs.  */
256   unsigned int multi_subspace:1;
257
258   /* Flags set when PCREL12F and PCREL17F branches detected.  Used to
259      select suitable defaults for the stub group size.  */
260   unsigned int has_12bit_branch:1;
261   unsigned int has_17bit_branch:1;
262
263   /* Set if we need a .plt stub to support lazy dynamic linking.  */
264   unsigned int need_plt_stub:1;
265
266   /* Small local sym to section mapping cache.  */
267   struct sym_sec_cache sym_sec;
268 };
269
270 /* Various hash macros and functions.  */
271 #define hppa_link_hash_table(p) \
272   ((struct elf32_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash))
273
274 #define hppa_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
275   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) \
276    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
277
278 static struct bfd_hash_entry *stub_hash_newfunc
279   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
280
281 static struct bfd_hash_entry *hppa_link_hash_newfunc
282   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
283
284 static struct bfd_link_hash_table *elf32_hppa_link_hash_table_create
285   PARAMS ((bfd *));
286
287 /* Stub handling functions.  */
288 static char *hppa_stub_name
289   PARAMS ((const asection *, const asection *,
290            const struct elf32_hppa_link_hash_entry *,
291            const Elf_Internal_Rela *));
292
293 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hppa_get_stub_entry
294   PARAMS ((const asection *, const asection *,
295            struct elf32_hppa_link_hash_entry *,
296            const Elf_Internal_Rela *,
297            struct elf32_hppa_link_hash_table *));
298
299 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hppa_add_stub
300   PARAMS ((const char *, asection *, struct elf32_hppa_link_hash_table *));
301
302 static enum elf32_hppa_stub_type hppa_type_of_stub
303   PARAMS ((asection *, const Elf_Internal_Rela *,
304            struct elf32_hppa_link_hash_entry *, bfd_vma));
305
306 static boolean hppa_build_one_stub
307   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR));
308
309 static boolean hppa_size_one_stub
310   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR));
311
312 /* BFD and elf backend functions.  */
313 static boolean elf32_hppa_object_p PARAMS ((bfd *));
314
315 static boolean elf32_hppa_add_symbol_hook
316   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Sym *,
317            const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *));
318
319 static boolean elf32_hppa_create_dynamic_sections
320   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
321
322 static void elf32_hppa_copy_indirect_symbol
323   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_link_hash_entry *));
324
325 static boolean elf32_hppa_check_relocs
326   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
327            asection *, const Elf_Internal_Rela *));
328
329 static asection *elf32_hppa_gc_mark_hook
330   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
331            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
332
333 static boolean elf32_hppa_gc_sweep_hook
334   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
335            asection *, const Elf_Internal_Rela *));
336
337 static void elf32_hppa_hide_symbol
338   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, boolean));
339
340 static boolean elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
341   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
342
343 static boolean mark_PIC_calls
344   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
345
346 static boolean allocate_plt_static
347   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
348
349 static boolean allocate_dynrelocs
350   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
351
352 static boolean readonly_dynrelocs
353   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
354
355 static boolean clobber_millicode_symbols
356   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *));
357
358 static boolean elf32_hppa_size_dynamic_sections
359   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
360
361 static boolean elf32_hppa_final_link
362   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
363
364 static void hppa_record_segment_addr
365   PARAMS ((bfd *, asection *, PTR));
366
367 static bfd_reloc_status_type final_link_relocate
368   PARAMS ((asection *, bfd_byte *, const Elf_Internal_Rela *,
369            bfd_vma, struct elf32_hppa_link_hash_table *, asection *,
370            struct elf32_hppa_link_hash_entry *));
371
372 static boolean elf32_hppa_relocate_section
373   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *,
374            bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
375
376 static int hppa_unwind_entry_compare
377   PARAMS ((const PTR, const PTR));
378
379 static boolean elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
380   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
381            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
382
383 static enum elf_reloc_type_class elf32_hppa_reloc_type_class
384   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
385
386 static boolean elf32_hppa_finish_dynamic_sections
387   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
388
389 static void elf32_hppa_post_process_headers
390   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
391
392 static int elf32_hppa_elf_get_symbol_type
393   PARAMS ((Elf_Internal_Sym *, int));
394
395 /* Assorted hash table functions.  */
396
397 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
398
399 static struct bfd_hash_entry *
400 stub_hash_newfunc (entry, table, string)
401      struct bfd_hash_entry *entry;
402      struct bfd_hash_table *table;
403      const char *string;
404 {
405   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
406      subclass.  */
407   if (entry == NULL)
408     {
409       entry = bfd_hash_allocate (table,
410                                  sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry));
411       if (entry == NULL)
412         return entry;
413     }
414
415   /* Call the allocation method of the superclass.  */
416   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
417   if (entry != NULL)
418     {
419       struct elf32_hppa_stub_hash_entry *eh;
420
421       /* Initialize the local fields.  */
422       eh = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) entry;
423       eh->stub_sec = NULL;
424       eh->stub_offset = 0;
425       eh->target_value = 0;
426       eh->target_section = NULL;
427       eh->stub_type = hppa_stub_long_branch;
428       eh->h = NULL;
429       eh->id_sec = NULL;
430     }
431
432   return entry;
433 }
434
435 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
436
437 static struct bfd_hash_entry *
438 hppa_link_hash_newfunc (entry, table, string)
439      struct bfd_hash_entry *entry;
440      struct bfd_hash_table *table;
441      const char *string;
442 {
443   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
444      subclass.  */
445   if (entry == NULL)
446     {
447       entry = bfd_hash_allocate (table,
448                                  sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry));
449       if (entry == NULL)
450         return entry;
451     }
452
453   /* Call the allocation method of the superclass.  */
454   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
455   if (entry != NULL)
456     {
457       struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
458
459       /* Initialize the local fields.  */
460       eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) entry;
461       eh->stub_cache = NULL;
462       eh->dyn_relocs = NULL;
463       eh->maybe_pic_call = 0;
464       eh->pic_call = 0;
465       eh->plabel = 0;
466     }
467
468   return entry;
469 }
470
471 /* Create the derived linker hash table.  The PA ELF port uses the derived
472    hash table to keep information specific to the PA ELF linker (without
473    using static variables).  */
474
475 static struct bfd_link_hash_table *
476 elf32_hppa_link_hash_table_create (abfd)
477      bfd *abfd;
478 {
479   struct elf32_hppa_link_hash_table *ret;
480   bfd_size_type amt = sizeof (*ret);
481
482   ret = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
483   if (ret == NULL)
484     return NULL;
485
486   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, hppa_link_hash_newfunc))
487     {
488       bfd_release (abfd, ret);
489       return NULL;
490     }
491
492   /* Init the stub hash table too.  */
493   if (!bfd_hash_table_init (&ret->stub_hash_table, stub_hash_newfunc))
494     return NULL;
495
496   ret->stub_bfd = NULL;
497   ret->add_stub_section = NULL;
498   ret->layout_sections_again = NULL;
499   ret->stub_group = NULL;
500   ret->sgot = NULL;
501   ret->srelgot = NULL;
502   ret->splt = NULL;
503   ret->srelplt = NULL;
504   ret->sdynbss = NULL;
505   ret->srelbss = NULL;
506   ret->text_segment_base = (bfd_vma) -1;
507   ret->data_segment_base = (bfd_vma) -1;
508   ret->multi_subspace = 0;
509   ret->has_12bit_branch = 0;
510   ret->has_17bit_branch = 0;
511   ret->need_plt_stub = 0;
512   ret->sym_sec.abfd = NULL;
513
514   return &ret->elf.root;
515 }
516
517 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
518
519 static char *
520 hppa_stub_name (input_section, sym_sec, hash, rel)
521      const asection *input_section;
522      const asection *sym_sec;
523      const struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
524      const Elf_Internal_Rela *rel;
525 {
526   char *stub_name;
527   bfd_size_type len;
528
529   if (hash)
530     {
531       len = 8 + 1 + strlen (hash->elf.root.root.string) + 1 + 8 + 1;
532       stub_name = bfd_malloc (len);
533       if (stub_name != NULL)
534         {
535           sprintf (stub_name, "%08x_%s+%x",
536                    input_section->id & 0xffffffff,
537                    hash->elf.root.root.string,
538                    (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
539         }
540     }
541   else
542     {
543       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
544       stub_name = bfd_malloc (len);
545       if (stub_name != NULL)
546         {
547           sprintf (stub_name, "%08x_%x:%x+%x",
548                    input_section->id & 0xffffffff,
549                    sym_sec->id & 0xffffffff,
550                    (int) ELF32_R_SYM (rel->r_info) & 0xffffffff,
551                    (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
552         }
553     }
554   return stub_name;
555 }
556
557 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
558    creating the stub name takes a bit of time.  */
559
560 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
561 hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec, hash, rel, htab)
562      const asection *input_section;
563      const asection *sym_sec;
564      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
565      const Elf_Internal_Rela *rel;
566      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
567 {
568   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
569   const asection *id_sec;
570
571   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
572      stub section, then use the id of the first section in the group.
573      Stub names need to include a section id, as there may well be
574      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
575      distinguish between them.  */
576   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
577
578   if (hash != NULL && hash->stub_cache != NULL
579       && hash->stub_cache->h == hash
580       && hash->stub_cache->id_sec == id_sec)
581     {
582       stub_entry = hash->stub_cache;
583     }
584   else
585     {
586       char *stub_name;
587
588       stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, rel);
589       if (stub_name == NULL)
590         return NULL;
591
592       stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
593                                           stub_name, false, false);
594       if (hash != NULL)
595         hash->stub_cache = stub_entry;
596
597       free (stub_name);
598     }
599
600   return stub_entry;
601 }
602
603 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
604    stub entry are initialised.  */
605
606 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
607 hppa_add_stub (stub_name, section, htab)
608      const char *stub_name;
609      asection *section;
610      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
611 {
612   asection *link_sec;
613   asection *stub_sec;
614   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
615
616   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
617   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
618   if (stub_sec == NULL)
619     {
620       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
621       if (stub_sec == NULL)
622         {
623           bfd_size_type len;
624           char *s_name;
625
626           len = strlen (link_sec->name) + sizeof (STUB_SUFFIX);
627           s_name = bfd_alloc (htab->stub_bfd, len);
628           if (s_name == NULL)
629             return NULL;
630
631           strcpy (s_name, link_sec->name);
632           strcpy (s_name + len - sizeof (STUB_SUFFIX), STUB_SUFFIX);
633           stub_sec = (*htab->add_stub_section) (s_name, link_sec);
634           if (stub_sec == NULL)
635             return NULL;
636           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
637         }
638       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
639     }
640
641   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
642   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table, stub_name,
643                                       true, false);
644   if (stub_entry == NULL)
645     {
646       (*_bfd_error_handler) (_("%s: cannot create stub entry %s"),
647                              bfd_archive_filename (section->owner),
648                              stub_name);
649       return NULL;
650     }
651
652   stub_entry->stub_sec = stub_sec;
653   stub_entry->stub_offset = 0;
654   stub_entry->id_sec = link_sec;
655   return stub_entry;
656 }
657
658 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
659
660 static enum elf32_hppa_stub_type
661 hppa_type_of_stub (input_sec, rel, hash, destination)
662      asection *input_sec;
663      const Elf_Internal_Rela *rel;
664      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
665      bfd_vma destination;
666 {
667   bfd_vma location;
668   bfd_vma branch_offset;
669   bfd_vma max_branch_offset;
670   unsigned int r_type;
671
672   if (hash != NULL
673       && (((hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
674             || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
675            && hash->elf.root.u.def.section->output_section == NULL)
676           || (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
677               && hash->elf.dynindx != -1
678               && hash->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1)
679           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
680           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
681           || (hash->maybe_pic_call && !(input_sec->flags & SEC_HAS_GOT_REF))))
682     {
683       /* If output_section is NULL, then it's a symbol defined in a
684          shared library.  We will need an import stub.  Decide between
685          hppa_stub_import and hppa_stub_import_shared later.  For
686          shared links we need stubs for undefined or weak syms too;
687          They will presumably be resolved by the dynamic linker.  */
688       return hppa_stub_import;
689     }
690
691   /* Determine where the call point is.  */
692   location = (input_sec->output_offset
693               + input_sec->output_section->vma
694               + rel->r_offset);
695
696   branch_offset = destination - location - 8;
697   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
698
699   /* Determine if a long branch stub is needed.  parisc branch offsets
700      are relative to the second instruction past the branch, ie. +8
701      bytes on from the branch instruction location.  The offset is
702      signed and counts in units of 4 bytes.  */
703   if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
704     {
705       max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
706     }
707   else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
708     {
709       max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
710     }
711   else /* R_PARISC_PCREL22F.  */
712     {
713       max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
714     }
715
716   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
717     return hppa_stub_long_branch;
718
719   return hppa_stub_none;
720 }
721
722 /* Build one linker stub as defined by the stub hash table entry GEN_ENTRY.
723    IN_ARG contains the link info pointer.  */
724
725 #define LDIL_R1         0x20200000      /* ldil  LR'XXX,%r1             */
726 #define BE_SR4_R1       0xe0202002      /* be,n  RR'XXX(%sr4,%r1)       */
727
728 #define BL_R1           0xe8200000      /* b,l   .+8,%r1                */
729 #define ADDIL_R1        0x28200000      /* addil LR'XXX,%r1,%r1         */
730 #define DEPI_R1         0xd4201c1e      /* depi  0,31,2,%r1             */
731
732 #define ADDIL_DP        0x2b600000      /* addil LR'XXX,%dp,%r1         */
733 #define LDW_R1_R21      0x48350000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r21  */
734 #define BV_R0_R21       0xeaa0c000      /* bv    %r0(%r21)              */
735 #define LDW_R1_R19      0x48330000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r19  */
736
737 #define ADDIL_R19       0x2a600000      /* addil LR'XXX,%r19,%r1        */
738 #define LDW_R1_DP       0x483b0000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%dp   */
739
740 #define LDSID_R21_R1    0x02a010a1      /* ldsid (%sr0,%r21),%r1        */
741 #define MTSP_R1         0x00011820      /* mtsp  %r1,%sr0               */
742 #define BE_SR0_R21      0xe2a00000      /* be    0(%sr0,%r21)           */
743 #define STW_RP          0x6bc23fd1      /* stw   %rp,-24(%sr0,%sp)      */
744
745 #define BL_RP           0xe8400002      /* b,l,n XXX,%rp                */
746 #define NOP             0x08000240      /* nop                          */
747 #define LDW_RP          0x4bc23fd1      /* ldw   -24(%sr0,%sp),%rp      */
748 #define LDSID_RP_R1     0x004010a1      /* ldsid (%sr0,%rp),%r1         */
749 #define BE_SR0_RP       0xe0400002      /* be,n  0(%sr0,%rp)            */
750
751 #ifndef R19_STUBS
752 #define R19_STUBS 1
753 #endif
754
755 #if R19_STUBS
756 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_R19
757 #else
758 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_DP
759 #endif
760
761 static boolean
762 hppa_build_one_stub (gen_entry, in_arg)
763      struct bfd_hash_entry *gen_entry;
764      PTR in_arg;
765 {
766   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
767   struct bfd_link_info *info;
768   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
769   asection *stub_sec;
770   bfd *stub_bfd;
771   bfd_byte *loc;
772   bfd_vma sym_value;
773   bfd_vma insn;
774   bfd_vma off;
775   int val;
776   int size;
777
778   /* Massage our args to the form they really have.  */
779   stub_entry = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) gen_entry;
780   info = (struct bfd_link_info *) in_arg;
781
782   htab = hppa_link_hash_table (info);
783   stub_sec = stub_entry->stub_sec;
784
785   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
786   stub_entry->stub_offset = stub_sec->_raw_size;
787   loc = stub_sec->contents + stub_entry->stub_offset;
788
789   stub_bfd = stub_sec->owner;
790
791   switch (stub_entry->stub_type)
792     {
793     case hppa_stub_long_branch:
794       /* Create the long branch.  A long branch is formed with "ldil"
795          loading the upper bits of the target address into a register,
796          then branching with "be" which adds in the lower bits.
797          The "be" has its delay slot nullified.  */
798       sym_value = (stub_entry->target_value
799                    + stub_entry->target_section->output_offset
800                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
801
802       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_lrsel);
803       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDIL_R1, val, 21);
804       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
805
806       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_rrsel) >> 2;
807       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
808       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
809
810       size = 8;
811       break;
812
813     case hppa_stub_long_branch_shared:
814       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
815       sym_value = (stub_entry->target_value
816                    + stub_entry->target_section->output_offset
817                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
818
819       /* And this is where we are coming from, more or less.  */
820       sym_value -= (stub_entry->stub_offset
821                     + stub_sec->output_offset
822                     + stub_sec->output_section->vma);
823
824       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BL_R1, loc);
825       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_lrsel);
826       insn = hppa_rebuild_insn ((int) ADDIL_R1, val, 21);
827       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
828
829       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_rrsel) >> 2;
830       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
831       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
832       size = 12;
833       break;
834
835     case hppa_stub_import:
836     case hppa_stub_import_shared:
837       off = stub_entry->h->elf.plt.offset;
838       if (off >= (bfd_vma) -2)
839         abort ();
840
841       off &= ~ (bfd_vma) 1;
842       sym_value = (off
843                    + htab->splt->output_offset
844                    + htab->splt->output_section->vma
845                    - elf_gp (htab->splt->output_section->owner));
846
847       insn = ADDIL_DP;
848 #if R19_STUBS
849       if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_import_shared)
850         insn = ADDIL_R19;
851 #endif
852       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_lrsel),
853       insn = hppa_rebuild_insn ((int) insn, val, 21);
854       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
855
856       /* It is critical to use lrsel/rrsel here because we are using
857          two different offsets (+0 and +4) from sym_value.  If we use
858          lsel/rsel then with unfortunate sym_values we will round
859          sym_value+4 up to the next 2k block leading to a mis-match
860          between the lsel and rsel value.  */
861       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_rrsel);
862       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_R21, val, 14);
863       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
864
865       if (htab->multi_subspace)
866         {
867           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
868           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
869           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
870
871           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_R21_R1, loc + 12);
872           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,      loc + 16);
873           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_R21,   loc + 20);
874           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) STW_RP,       loc + 24);
875
876           size = 28;
877         }
878       else
879         {
880           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BV_R0_R21, loc + 8);
881           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
882           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
883           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 12);
884
885           size = 16;
886         }
887
888       if (!info->shared
889           && stub_entry->h != NULL
890           && stub_entry->h->pic_call)
891         {
892           /* Build the .plt entry needed to call a PIC function from
893              statically linked code.  We don't need any relocs.  */
894           bfd *dynobj;
895           struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
896           bfd_vma value;
897
898           dynobj = htab->elf.dynobj;
899           eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) stub_entry->h;
900
901           if (eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defined
902               && eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defweak)
903             abort ();
904
905           value = (eh->elf.root.u.def.value
906                    + eh->elf.root.u.def.section->output_offset
907                    + eh->elf.root.u.def.section->output_section->vma);
908
909           /* Fill in the entry in the procedure linkage table.
910
911              The format of a plt entry is
912              <funcaddr>
913              <__gp>.  */
914
915           bfd_put_32 (htab->splt->owner, value,
916                       htab->splt->contents + off);
917           value = elf_gp (htab->splt->output_section->owner);
918           bfd_put_32 (htab->splt->owner, value,
919                       htab->splt->contents + off + 4);
920         }
921       break;
922
923     case hppa_stub_export:
924       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
925       sym_value = (stub_entry->target_value
926                    + stub_entry->target_section->output_offset
927                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
928
929       /* And this is where we are coming from.  */
930       sym_value -= (stub_entry->stub_offset
931                     + stub_sec->output_offset
932                     + stub_sec->output_section->vma);
933
934       if (sym_value - 8 + 0x40000 >= 0x80000)
935         {
936           (*_bfd_error_handler)
937             (_("%s(%s+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
938              bfd_archive_filename (stub_entry->target_section->owner),
939              stub_sec->name,
940              (long) stub_entry->stub_offset,
941              stub_entry->root.string);
942           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
943           return false;
944         }
945
946       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_fsel) >> 2;
947       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL_RP, val, 17);
948       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
949
950       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) NOP,         loc + 4);
951       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDW_RP,      loc + 8);
952       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_RP_R1, loc + 12);
953       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,     loc + 16);
954       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_RP,   loc + 20);
955
956       /* Point the function symbol at the stub.  */
957       stub_entry->h->elf.root.u.def.section = stub_sec;
958       stub_entry->h->elf.root.u.def.value = stub_sec->_raw_size;
959
960       size = 24;
961       break;
962
963     default:
964       BFD_FAIL ();
965       return false;
966     }
967
968   stub_sec->_raw_size += size;
969   return true;
970 }
971
972 #undef LDIL_R1
973 #undef BE_SR4_R1
974 #undef BL_R1
975 #undef ADDIL_R1
976 #undef DEPI_R1
977 #undef ADDIL_DP
978 #undef LDW_R1_R21
979 #undef LDW_R1_DLT
980 #undef LDW_R1_R19
981 #undef ADDIL_R19
982 #undef LDW_R1_DP
983 #undef LDSID_R21_R1
984 #undef MTSP_R1
985 #undef BE_SR0_R21
986 #undef STW_RP
987 #undef BV_R0_R21
988 #undef BL_RP
989 #undef NOP
990 #undef LDW_RP
991 #undef LDSID_RP_R1
992 #undef BE_SR0_RP
993
994 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
995    we know stub section sizes.  */
996
997 static boolean
998 hppa_size_one_stub (gen_entry, in_arg)
999      struct bfd_hash_entry *gen_entry;
1000      PTR in_arg;
1001 {
1002   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
1003   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1004   int size;
1005
1006   /* Massage our args to the form they really have.  */
1007   stub_entry = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) gen_entry;
1008   htab = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) in_arg;
1009
1010   if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_long_branch)
1011     size = 8;
1012   else if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_long_branch_shared)
1013     size = 12;
1014   else if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_export)
1015     size = 24;
1016   else /* hppa_stub_import or hppa_stub_import_shared.  */
1017     {
1018       if (htab->multi_subspace)
1019         size = 28;
1020       else
1021         size = 16;
1022     }
1023
1024   stub_entry->stub_sec->_raw_size += size;
1025   return true;
1026 }
1027
1028 /* Return nonzero if ABFD represents an HPPA ELF32 file.
1029    Additionally we set the default architecture and machine.  */
1030
1031 static boolean
1032 elf32_hppa_object_p (abfd)
1033      bfd *abfd;
1034 {
1035   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
1036   unsigned int flags;
1037
1038   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
1039   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
1040     {
1041       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_LINUX)
1042         return false;
1043     }
1044   else
1045     {
1046       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
1047         return false;
1048     }
1049
1050   flags = i_ehdrp->e_flags;
1051   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
1052     {
1053     case EFA_PARISC_1_0:
1054       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
1055     case EFA_PARISC_1_1:
1056       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
1057     case EFA_PARISC_2_0:
1058       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
1059     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
1060       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
1061     }
1062   return true;
1063 }
1064
1065 /* Undo the generic ELF code's subtraction of section->vma from the
1066    value of each external symbol.  */
1067
1068 static boolean
1069 elf32_hppa_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
1070      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1071      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1072      const Elf_Internal_Sym *sym ATTRIBUTE_UNUSED;
1073      const char **namep ATTRIBUTE_UNUSED;
1074      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
1075      asection **secp;
1076      bfd_vma *valp;
1077 {
1078   *valp += (*secp)->vma;
1079   return true;
1080 }
1081
1082 /* Create the .plt and .got sections, and set up our hash table
1083    short-cuts to various dynamic sections.  */
1084
1085 static boolean
1086 elf32_hppa_create_dynamic_sections (abfd, info)
1087      bfd *abfd;
1088      struct bfd_link_info *info;
1089 {
1090   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1091
1092   /* Don't try to create the .plt and .got twice.  */
1093   htab = hppa_link_hash_table (info);
1094   if (htab->splt != NULL)
1095     return true;
1096
1097   /* Call the generic code to do most of the work.  */
1098   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
1099     return false;
1100
1101   htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
1102   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
1103
1104   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
1105   htab->srelgot = bfd_make_section (abfd, ".rela.got");
1106   if (htab->srelgot == NULL
1107       || ! bfd_set_section_flags (abfd, htab->srelgot,
1108                                   (SEC_ALLOC
1109                                    | SEC_LOAD
1110                                    | SEC_HAS_CONTENTS
1111                                    | SEC_IN_MEMORY
1112                                    | SEC_LINKER_CREATED
1113                                    | SEC_READONLY))
1114       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, htab->srelgot, 2))
1115     return false;
1116
1117   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
1118   htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
1119
1120   return true;
1121 }
1122
1123 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
1124
1125 static void
1126 elf32_hppa_copy_indirect_symbol (dir, ind)
1127      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
1128 {
1129   struct elf32_hppa_link_hash_entry *edir, *eind;
1130
1131   edir = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) dir;
1132   eind = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) ind;
1133
1134   if (eind->dyn_relocs != NULL)
1135     {
1136       if (edir->dyn_relocs != NULL)
1137         {
1138           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
1139           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1140
1141           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1142             abort ();
1143
1144           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
1145              list.  Merge any entries against the same section.  */
1146           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1147             {
1148               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *q;
1149
1150               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
1151                 if (q->sec == p->sec)
1152                   {
1153 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1154                     q->relative_count += p->relative_count;
1155 #endif
1156                     q->count += p->count;
1157                     *pp = p->next;
1158                     break;
1159                   }
1160               if (q == NULL)
1161                 pp = &p->next;
1162             }
1163           *pp = edir->dyn_relocs;
1164         }
1165
1166       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
1167       eind->dyn_relocs = NULL;
1168     }
1169
1170   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (dir, ind);
1171 }
1172
1173 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
1174    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
1175    table, and dynamic reloc sections.  At this point we haven't
1176    necessarily read all the input files.  */
1177
1178 static boolean
1179 elf32_hppa_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
1180      bfd *abfd;
1181      struct bfd_link_info *info;
1182      asection *sec;
1183      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1184 {
1185   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1186   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1187   const Elf_Internal_Rela *rel;
1188   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
1189   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1190   asection *sreloc;
1191   asection *stubreloc;
1192
1193   if (info->relocateable)
1194     return true;
1195
1196   htab = hppa_link_hash_table (info);
1197   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1198   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1199   sreloc = NULL;
1200   stubreloc = NULL;
1201
1202   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
1203   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
1204     {
1205       enum {
1206         NEED_GOT = 1,
1207         NEED_PLT = 2,
1208         NEED_DYNREL = 4,
1209         PLT_PLABEL = 8
1210       };
1211
1212       unsigned int r_symndx, r_type;
1213       struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
1214       int need_entry;
1215
1216       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1217
1218       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1219         h = NULL;
1220       else
1221         h = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
1222              sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info]);
1223
1224       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1225
1226       switch (r_type)
1227         {
1228         case R_PARISC_DLTIND14F:
1229         case R_PARISC_DLTIND14R:
1230         case R_PARISC_DLTIND21L:
1231           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1232           need_entry = NEED_GOT;
1233
1234           /* Mark this section as containing PIC code.  */
1235           sec->flags |= SEC_HAS_GOT_REF;
1236           break;
1237
1238         case R_PARISC_PLABEL14R: /* "Official" procedure labels.  */
1239         case R_PARISC_PLABEL21L:
1240         case R_PARISC_PLABEL32:
1241           /* If the addend is non-zero, we break badly.  */
1242           if (rel->r_addend != 0)
1243             abort ();
1244
1245           /* If we are creating a shared library, then we need to
1246              create a PLT entry for all PLABELs, because PLABELs with
1247              local symbols may be passed via a pointer to another
1248              object.  Additionally, output a dynamic relocation
1249              pointing to the PLT entry.
1250              For executables, the original 32-bit ABI allowed two
1251              different styles of PLABELs (function pointers):  For
1252              global functions, the PLABEL word points into the .plt
1253              two bytes past a (function address, gp) pair, and for
1254              local functions the PLABEL points directly at the
1255              function.  The magic +2 for the first type allows us to
1256              differentiate between the two.  As you can imagine, this
1257              is a real pain when it comes to generating code to call
1258              functions indirectly or to compare function pointers.
1259              We avoid the mess by always pointing a PLABEL into the
1260              .plt, even for local functions.  */
1261           need_entry = PLT_PLABEL | NEED_PLT | NEED_DYNREL;
1262           break;
1263
1264         case R_PARISC_PCREL12F:
1265           htab->has_12bit_branch = 1;
1266           /* Fall thru.  */
1267         case R_PARISC_PCREL17C:
1268         case R_PARISC_PCREL17F:
1269           htab->has_17bit_branch = 1;
1270           /* Fall thru.  */
1271         case R_PARISC_PCREL22F:
1272           /* Function calls might need to go through the .plt, and
1273              might require long branch stubs.  */
1274           if (h == NULL)
1275             {
1276               /* We know local syms won't need a .plt entry, and if
1277                  they need a long branch stub we can't guarantee that
1278                  we can reach the stub.  So just flag an error later
1279                  if we're doing a shared link and find we need a long
1280                  branch stub.  */
1281               continue;
1282             }
1283           else
1284             {
1285               /* Global symbols will need a .plt entry if they remain
1286                  global, and in most cases won't need a long branch
1287                  stub.  Unfortunately, we have to cater for the case
1288                  where a symbol is forced local by versioning, or due
1289                  to symbolic linking, and we lose the .plt entry.  */
1290               need_entry = NEED_PLT;
1291               if (h->elf.type == STT_PARISC_MILLI)
1292                 need_entry = 0;
1293             }
1294           break;
1295
1296         case R_PARISC_SEGBASE: /* Used to set segment base.  */
1297         case R_PARISC_SEGREL32: /* Relative reloc, used for unwind.  */
1298         case R_PARISC_PCREL14F: /* PC relative load/store.  */
1299         case R_PARISC_PCREL14R:
1300         case R_PARISC_PCREL17R: /* External branches.  */
1301         case R_PARISC_PCREL21L: /* As above, and for load/store too.  */
1302           /* We don't need to propagate the relocation if linking a
1303              shared object since these are section relative.  */
1304           continue;
1305
1306         case R_PARISC_DPREL14F: /* Used for gp rel data load/store.  */
1307         case R_PARISC_DPREL14R:
1308         case R_PARISC_DPREL21L:
1309           if (info->shared)
1310             {
1311               (*_bfd_error_handler)
1312                 (_("%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1313                  bfd_archive_filename (abfd),
1314                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1315               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1316               return false;
1317             }
1318           /* Fall through.  */
1319
1320         case R_PARISC_DIR17F: /* Used for external branches.  */
1321         case R_PARISC_DIR17R:
1322         case R_PARISC_DIR14F: /* Used for load/store from absolute locn.  */
1323         case R_PARISC_DIR14R:
1324         case R_PARISC_DIR21L: /* As above, and for ext branches too.  */
1325 #if 1
1326           /* Help debug shared library creation.  Any of the above
1327              relocs can be used in shared libs, but they may cause
1328              pages to become unshared.  */
1329           if (info->shared)
1330             {
1331               (*_bfd_error_handler)
1332                 (_("%s: relocation %s should not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1333                  bfd_archive_filename (abfd),
1334                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1335             }
1336           /* Fall through.  */
1337 #endif
1338
1339         case R_PARISC_DIR32: /* .word relocs.  */
1340           /* We may want to output a dynamic relocation later.  */
1341           need_entry = NEED_DYNREL;
1342           break;
1343
1344           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1345              Reconstruct it for later use during GC.  */
1346         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1347           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec,
1348                                                &h->elf, rel->r_offset))
1349             return false;
1350           continue;
1351
1352           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1353              used.  Record for later use during GC.  */
1354         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1355           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec,
1356                                              &h->elf, rel->r_addend))
1357             return false;
1358           continue;
1359
1360         default:
1361           continue;
1362         }
1363
1364       /* Now carry out our orders.  */
1365       if (need_entry & NEED_GOT)
1366         {
1367           /* Allocate space for a GOT entry, as well as a dynamic
1368              relocation for this entry.  */
1369           if (htab->sgot == NULL)
1370             {
1371               if (htab->elf.dynobj == NULL)
1372                 htab->elf.dynobj = abfd;
1373               if (!elf32_hppa_create_dynamic_sections (htab->elf.dynobj, info))
1374                 return false;
1375             }
1376
1377           if (h != NULL)
1378             {
1379               h->elf.got.refcount += 1;
1380             }
1381           else
1382             {
1383               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1384
1385               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1386               local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1387               if (local_got_refcounts == NULL)
1388                 {
1389                   bfd_size_type size;
1390
1391                   /* Allocate space for local got offsets and local
1392                      plt offsets.  Done this way to save polluting
1393                      elf_obj_tdata with another target specific
1394                      pointer.  */
1395                   size = symtab_hdr->sh_info;
1396                   size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1397                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
1398                                          bfd_zalloc (abfd, size));
1399                   if (local_got_refcounts == NULL)
1400                     return false;
1401                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1402                 }
1403               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1404             }
1405         }
1406
1407       if (need_entry & NEED_PLT)
1408         {
1409           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1410              against a weak symbol or a global symbol in a dynamic
1411              object, then we will be creating an import stub and a
1412              .plt entry for the symbol.  Similarly, on a normal link
1413              to symbols defined in a dynamic object we'll need the
1414              import stub and a .plt entry.  We don't know yet whether
1415              the symbol is defined or not, so make an entry anyway and
1416              clean up later in adjust_dynamic_symbol.  */
1417           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1418             {
1419               if (h != NULL)
1420                 {
1421                   h->elf.elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1422                   h->elf.plt.refcount += 1;
1423
1424                   /* If this .plt entry is for a plabel, mark it so
1425                      that adjust_dynamic_symbol will keep the entry
1426                      even if it appears to be local.  */
1427                   if (need_entry & PLT_PLABEL)
1428                     h->plabel = 1;
1429                 }
1430               else if (need_entry & PLT_PLABEL)
1431                 {
1432                   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1433                   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1434
1435                   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1436                   if (local_got_refcounts == NULL)
1437                     {
1438                       bfd_size_type size;
1439
1440                       /* Allocate space for local got offsets and local
1441                          plt offsets.  */
1442                       size = symtab_hdr->sh_info;
1443                       size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1444                       local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
1445                                              bfd_zalloc (abfd, size));
1446                       if (local_got_refcounts == NULL)
1447                         return false;
1448                       elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1449                     }
1450                   local_plt_refcounts = (local_got_refcounts
1451                                          + symtab_hdr->sh_info);
1452                   local_plt_refcounts[r_symndx] += 1;
1453                 }
1454             }
1455         }
1456
1457       if (need_entry & NEED_DYNREL)
1458         {
1459           /* Flag this symbol as having a non-got, non-plt reference
1460              so that we generate copy relocs if it turns out to be
1461              dynamic.  */
1462           if (h != NULL && !info->shared)
1463             h->elf.elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1464
1465           /* If we are creating a shared library then we need to copy
1466              the reloc into the shared library.  However, if we are
1467              linking with -Bsymbolic, we need only copy absolute
1468              relocs or relocs against symbols that are not defined in
1469              an object we are including in the link.  PC- or DP- or
1470              DLT-relative relocs against any local sym or global sym
1471              with DEF_REGULAR set, can be discarded.  At this point we
1472              have not seen all the input files, so it is possible that
1473              DEF_REGULAR is not set now but will be set later (it is
1474              never cleared).  We account for that possibility below by
1475              storing information in the dyn_relocs field of the
1476              hash table entry.
1477
1478              A similar situation to the -Bsymbolic case occurs when
1479              creating shared libraries and symbol visibility changes
1480              render the symbol local.
1481
1482              As it turns out, all the relocs we will be creating here
1483              are absolute, so we cannot remove them on -Bsymbolic
1484              links or visibility changes anyway.  A STUB_REL reloc
1485              is absolute too, as in that case it is the reloc in the
1486              stub we will be creating, rather than copying the PCREL
1487              reloc in the branch.
1488
1489              If on the other hand, we are creating an executable, we
1490              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1491              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1492              symbol.  */
1493           if ((info->shared
1494                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1495                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
1496                    || (h != NULL
1497                        && (!info->symbolic
1498                            || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
1499                            || (h->elf.elf_link_hash_flags
1500                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1501               || (!info->shared
1502                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1503                   && h != NULL
1504                   && (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
1505                       || (h->elf.elf_link_hash_flags
1506                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
1507             {
1508               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1509               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **head;
1510
1511               /* Create a reloc section in dynobj and make room for
1512                  this reloc.  */
1513               if (sreloc == NULL)
1514                 {
1515                   char *name;
1516                   bfd *dynobj;
1517
1518                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1519                           (abfd,
1520                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1521                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
1522                   if (name == NULL)
1523                     {
1524                       (*_bfd_error_handler)
1525                         (_("Could not find relocation section for %s"),
1526                          sec->name);
1527                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1528                       return false;
1529                     }
1530
1531                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
1532                     htab->elf.dynobj = abfd;
1533
1534                   dynobj = htab->elf.dynobj;
1535                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1536                   if (sreloc == NULL)
1537                     {
1538                       flagword flags;
1539
1540                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
1541                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
1542                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
1543                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1544                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1545                       if (sreloc == NULL
1546                           || !bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
1547                           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
1548                         return false;
1549                     }
1550
1551                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
1552                 }
1553
1554               /* If this is a global symbol, we count the number of
1555                  relocations we need for this symbol.  */
1556               if (h != NULL)
1557                 {
1558                   head = &h->dyn_relocs;
1559                 }
1560               else
1561                 {
1562                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1563                      We really need local syms available to do this
1564                      easily.  Oh well.  */
1565
1566                   asection *s;
1567                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
1568                                                  sec, r_symndx);
1569                   if (s == NULL)
1570                     return false;
1571
1572                   head = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **)
1573                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1574                 }
1575
1576               p = *head;
1577               if (p == NULL || p->sec != sec)
1578                 {
1579                   p = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *)
1580                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj,
1581                                   (bfd_size_type) sizeof *p));
1582                   if (p == NULL)
1583                     return false;
1584                   p->next = *head;
1585                   *head = p;
1586                   p->sec = sec;
1587                   p->count = 0;
1588 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1589                   p->relative_count = 0;
1590 #endif
1591                 }
1592
1593               p->count += 1;
1594 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1595               if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype))
1596                 p->relative_count += 1;
1597 #endif
1598             }
1599         }
1600     }
1601
1602   return true;
1603 }
1604
1605 /* Return the section that should be marked against garbage collection
1606    for a given relocation.  */
1607
1608 static asection *
1609 elf32_hppa_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
1610      bfd *abfd;
1611      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1612      Elf_Internal_Rela *rel;
1613      struct elf_link_hash_entry *h;
1614      Elf_Internal_Sym *sym;
1615 {
1616   if (h != NULL)
1617     {
1618       switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1619         {
1620         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1621         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1622           break;
1623
1624         default:
1625           switch (h->root.type)
1626             {
1627             case bfd_link_hash_defined:
1628             case bfd_link_hash_defweak:
1629               return h->root.u.def.section;
1630
1631             case bfd_link_hash_common:
1632               return h->root.u.c.p->section;
1633
1634             default:
1635               break;
1636             }
1637         }
1638     }
1639   else
1640     {
1641       return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
1642     }
1643
1644   return NULL;
1645 }
1646
1647 /* Update the got and plt entry reference counts for the section being
1648    removed.  */
1649
1650 static boolean
1651 elf32_hppa_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
1652      bfd *abfd;
1653      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1654      asection *sec;
1655      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1656 {
1657   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1658   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1659   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1660   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1661   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1662   unsigned long r_symndx;
1663   struct elf_link_hash_entry *h;
1664   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1665   bfd *dynobj;
1666
1667   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1668
1669   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1670   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1671   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1672   local_plt_refcounts = local_got_refcounts;
1673   if (local_plt_refcounts != NULL)
1674     local_plt_refcounts += symtab_hdr->sh_info;
1675   htab = hppa_link_hash_table (info);
1676   dynobj = htab->elf.dynobj;
1677   if (dynobj == NULL)
1678     return true;
1679
1680   relend = relocs + sec->reloc_count;
1681   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1682     switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1683       {
1684       case R_PARISC_DLTIND14F:
1685       case R_PARISC_DLTIND14R:
1686       case R_PARISC_DLTIND21L:
1687         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1688         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1689           {
1690             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1691             if (h->got.refcount > 0)
1692               h->got.refcount -= 1;
1693           }
1694         else if (local_got_refcounts != NULL)
1695           {
1696             if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1697               local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1698           }
1699         break;
1700
1701       case R_PARISC_PCREL12F:
1702       case R_PARISC_PCREL17C:
1703       case R_PARISC_PCREL17F:
1704       case R_PARISC_PCREL22F:
1705         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1706         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1707           {
1708             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1709             if (h->plt.refcount > 0)
1710               h->plt.refcount -= 1;
1711           }
1712         break;
1713
1714       case R_PARISC_PLABEL14R:
1715       case R_PARISC_PLABEL21L:
1716       case R_PARISC_PLABEL32:
1717         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1718         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1719           {
1720             struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
1721             struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
1722             struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1723
1724             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1725
1726             if (h->plt.refcount > 0)
1727               h->plt.refcount -= 1;
1728
1729             eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
1730
1731             for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1732               if (p->sec == sec)
1733                 {
1734 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1735                   if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype))
1736                     p->relative_count -= 1;
1737 #endif
1738                   p->count -= 1;
1739                   if (p->count == 0)
1740                     *pp = p->next;
1741                   break;
1742                 }
1743           }
1744         else if (local_plt_refcounts != NULL)
1745           {
1746             if (local_plt_refcounts[r_symndx] > 0)
1747               local_plt_refcounts[r_symndx] -= 1;
1748           }
1749         break;
1750
1751       case R_PARISC_DIR32:
1752         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1753         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1754           {
1755             struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
1756             struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
1757             struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1758
1759             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1760
1761             eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
1762
1763             for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1764               if (p->sec == sec)
1765                 {
1766 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1767                   if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (R_PARISC_DIR32))
1768                     p->relative_count -= 1;
1769 #endif
1770                   p->count -= 1;
1771                   if (p->count == 0)
1772                     *pp = p->next;
1773                   break;
1774                 }
1775           }
1776         break;
1777
1778       default:
1779         break;
1780       }
1781
1782   return true;
1783 }
1784
1785 /* Our own version of hide_symbol, so that we can keep plt entries for
1786    plabels.  */
1787
1788 static void
1789 elf32_hppa_hide_symbol (info, h, force_local)
1790      struct bfd_link_info *info;
1791      struct elf_link_hash_entry *h;
1792      boolean force_local;
1793 {
1794   if (force_local)
1795     {
1796       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
1797       if (h->dynindx != -1)
1798         {
1799           h->dynindx = -1;
1800           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1801                                   h->dynstr_index);
1802         }
1803     }
1804
1805   if (! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel)
1806     {
1807       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1808       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1809     }
1810 }
1811
1812 /* This is the condition under which elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
1813    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1814    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1815    initializing any .plt and .got entries in elf32_hppa_relocate_section.  */
1816 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, INFO, H) \
1817   ((DYN)                                                                \
1818    && ((INFO)->shared                                                   \
1819        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1820    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1821        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1822
1823 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1824    regular object.  The current definition is in some section of the
1825    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1826    change the definition to something the rest of the link can
1827    understand.  */
1828
1829 static boolean
1830 elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1831      struct bfd_link_info *info;
1832      struct elf_link_hash_entry *h;
1833 {
1834   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1835   struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
1836   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1837   asection *s;
1838   unsigned int power_of_two;
1839
1840   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1841      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1842      when we know the address of the .got section.  */
1843   if (h->type == STT_FUNC
1844       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1845     {
1846       if (!info->shared
1847           && h->plt.refcount > 0
1848           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1849           && (h->root.u.def.section->flags & SEC_HAS_GOT_REF) != 0)
1850         {
1851           ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->maybe_pic_call = 1;
1852         }
1853
1854       if (h->plt.refcount <= 0
1855           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1856               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak
1857               && ! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel
1858               && (!info->shared || info->symbolic)))
1859         {
1860           /* The .plt entry is not needed when:
1861              a) Garbage collection has removed all references to the
1862              symbol, or
1863              b) We know for certain the symbol is defined in this
1864              object, and it's not a weak definition, nor is the symbol
1865              used by a plabel relocation.  Either this object is the
1866              application or we are doing a shared symbolic link.  */
1867
1868           /* As a special sop to the hppa ABI, we keep a .plt entry
1869              for functions in sections containing PIC code.  */
1870           if (((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->maybe_pic_call)
1871             ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call = 1;
1872           else
1873             {
1874               h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1875               h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1876             }
1877         }
1878
1879       return true;
1880     }
1881   else
1882     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1883
1884   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1885      processor independent code will have arranged for us to see the
1886      real definition first, and we can just use the same value.  */
1887   if (h->weakdef != NULL)
1888     {
1889       if (h->weakdef->root.type != bfd_link_hash_defined
1890           && h->weakdef->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1891         abort ();
1892       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1893       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1894       return true;
1895     }
1896
1897   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1898      is not a function.  */
1899
1900   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1901      only references to the symbol are via the global offset table.
1902      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1903      be handled correctly by relocate_section.  */
1904   if (info->shared)
1905     return true;
1906
1907   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1908      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1909   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1910     return true;
1911
1912   eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
1913   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1914     {
1915       s = p->sec->output_section;
1916       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1917         break;
1918     }
1919
1920   /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1921      we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */ 
1922   if (p == NULL)
1923     {
1924       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1925       return true;
1926     }
1927
1928   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1929      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1930      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1931      object will contain position independent code, so all references
1932      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1933      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1934      determine the address it must put in the global offset table, so
1935      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1936      same memory location for the variable.  */
1937
1938   htab = hppa_link_hash_table (info);
1939
1940   /* We must generate a COPY reloc to tell the dynamic linker to
1941      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1942      runtime process image.  */
1943   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1944     {
1945       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1946       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1947     }
1948
1949   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1950      have no idea how other ELF linkers handle this.  */
1951
1952   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1953   if (power_of_two > 3)
1954     power_of_two = 3;
1955
1956   /* Apply the required alignment.  */
1957   s = htab->sdynbss;
1958   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
1959                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1960   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1961     {
1962       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1963         return false;
1964     }
1965
1966   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1967   h->root.u.def.section = s;
1968   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1969
1970   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1971   s->_raw_size += h->size;
1972
1973   return true;
1974 }
1975
1976 /* Called via elf_link_hash_traverse to create .plt entries for an
1977    application that uses statically linked PIC functions.  Similar to
1978    the first part of elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol.  */
1979
1980 static boolean
1981 mark_PIC_calls (h, inf)
1982      struct elf_link_hash_entry *h;
1983      PTR inf ATTRIBUTE_UNUSED;
1984 {
1985   if (! (h->plt.refcount > 0
1986          && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1987              || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1988          && (h->root.u.def.section->flags & SEC_HAS_GOT_REF) != 0))
1989     {
1990       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1991       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1992       return true;
1993     }
1994
1995   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1996   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->maybe_pic_call = 1;
1997   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call = 1;
1998
1999   return true;
2000 }
2001
2002 /* Allocate space in the .plt for entries that won't have relocations.
2003    ie. pic_call and plabel entries.  */
2004
2005 static boolean
2006 allocate_plt_static (h, inf)
2007      struct elf_link_hash_entry *h;
2008      PTR inf;
2009 {
2010   struct bfd_link_info *info;
2011   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2012   asection *s;
2013
2014   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2015       || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2016     return true;
2017
2018   info = (struct bfd_link_info *) inf;
2019   htab = hppa_link_hash_table (info);
2020   if (((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call)
2021     {
2022       /* Make an entry in the .plt section for non-pic code that is
2023          calling pic code.  */
2024       s = htab->splt;
2025       h->plt.offset = s->_raw_size;
2026       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2027     }
2028   else if (htab->elf.dynamic_sections_created
2029            && h->plt.refcount > 0)
2030     {
2031       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2032          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2033       if (h->dynindx == -1
2034           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0
2035           && h->type != STT_PARISC_MILLI)
2036         {
2037           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2038             return false;
2039         }
2040
2041       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, h))
2042         {
2043           /* Allocate these later.  */
2044         }
2045       else if (((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel)
2046         {
2047           /* Make an entry in the .plt section for plabel references
2048              that won't have a .plt entry for other reasons.  */
2049           s = htab->splt;
2050           h->plt.offset = s->_raw_size;
2051           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2052         }
2053       else
2054         {
2055           /* No .plt entry needed.  */
2056           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2057           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2058         }
2059     }
2060   else
2061     {
2062       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2063       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2064     }
2065
2066   return true;
2067 }
2068
2069 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
2070    global syms.  */
2071
2072 static boolean
2073 allocate_dynrelocs (h, inf)
2074      struct elf_link_hash_entry *h;
2075      PTR inf;
2076 {
2077   struct bfd_link_info *info;
2078   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2079   asection *s;
2080   struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
2081   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
2082
2083   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2084       || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2085     return true;
2086
2087   info = (struct bfd_link_info *) inf;
2088   htab = hppa_link_hash_table (info);
2089   if (htab->elf.dynamic_sections_created
2090       && h->plt.offset != (bfd_vma) -1
2091       && !((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call
2092       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, h))
2093     {
2094       /* Make an entry in the .plt section.  */
2095       s = htab->splt;
2096       h->plt.offset = s->_raw_size;
2097       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2098
2099       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
2100       htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2101       htab->need_plt_stub = 1;
2102     }
2103
2104   if (h->got.refcount > 0)
2105     {
2106       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2107          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2108       if (h->dynindx == -1
2109           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0
2110           && h->type != STT_PARISC_MILLI)
2111         {
2112           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2113             return false;
2114         }
2115
2116       s = htab->sgot;
2117       h->got.offset = s->_raw_size;
2118       s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
2119       if (htab->elf.dynamic_sections_created
2120           && (info->shared
2121               || (h->dynindx != -1
2122                   && h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0))
2123         {
2124           htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2125         }
2126     }
2127   else
2128     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
2129
2130   eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
2131   if (eh->dyn_relocs == NULL)
2132     return true;
2133
2134   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
2135      space allocated for dynamic pc-relative relocs against symbols
2136      defined in a regular object.  For the normal shared case, discard
2137      space for relocs that have become local due to symbol visibility
2138      changes.  */
2139   if (info->shared)
2140     {
2141 #if RELATIVE_DYNRELOCS
2142       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
2143           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0
2144               || info->symbolic))
2145         {
2146           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
2147
2148           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
2149             {
2150               p->count -= p->relative_count;
2151               p->relative_count = 0;
2152               if (p->count == 0)
2153                 *pp = p->next;
2154               else
2155                 pp = &p->next;
2156             }
2157         }
2158 #endif
2159     }
2160   else
2161     {
2162       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
2163          symbols which turn out to need copy relocs or are not
2164          dynamic.  */
2165       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
2166           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2167                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2168               || (htab->elf.dynamic_sections_created
2169                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2170                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
2171         {
2172           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2173              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2174           if (h->dynindx == -1
2175               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0
2176               && h->type != STT_PARISC_MILLI)
2177             {
2178               if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2179                 return false;
2180             }
2181
2182           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
2183              relocs.  */
2184           if (h->dynindx != -1)
2185             goto keep;
2186         }
2187
2188       eh->dyn_relocs = NULL;
2189       return true;
2190
2191     keep: ;
2192     }
2193
2194   /* Finally, allocate space.  */
2195   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
2196     {
2197       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2198       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2199     }
2200
2201   return true;
2202 }
2203
2204 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to force
2205    millicode symbols local so they do not end up as globals in the
2206    dynamic symbol table.  We ought to be able to do this in
2207    adjust_dynamic_symbol, but our adjust_dynamic_symbol is not called
2208    for all dynamic symbols.  Arguably, this is a bug in
2209    elf_adjust_dynamic_symbol.  */
2210
2211 static boolean
2212 clobber_millicode_symbols (h, info)
2213      struct elf_link_hash_entry *h;
2214      struct bfd_link_info *info;
2215 {
2216   if (h->type == STT_PARISC_MILLI
2217       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
2218     {
2219       elf32_hppa_hide_symbol (info, h, true);
2220     }
2221   return true;
2222 }
2223
2224 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
2225
2226 static boolean
2227 readonly_dynrelocs (h, inf)
2228      struct elf_link_hash_entry *h;
2229      PTR inf;
2230 {
2231   struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
2232   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
2233
2234   eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
2235   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
2236     {
2237       asection *s = p->sec->output_section;
2238
2239       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
2240         {
2241           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
2242
2243           info->flags |= DF_TEXTREL;
2244
2245           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
2246           return false;
2247         }
2248     }
2249   return true;
2250 }
2251
2252 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2253
2254 static boolean
2255 elf32_hppa_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
2256      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2257      struct bfd_link_info *info;
2258 {
2259   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2260   bfd *dynobj;
2261   bfd *ibfd;
2262   asection *s;
2263   boolean relocs;
2264
2265   htab = hppa_link_hash_table (info);
2266   dynobj = htab->elf.dynobj;
2267   if (dynobj == NULL)
2268     abort ();
2269
2270   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2271     {
2272       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2273       if (! info->shared)
2274         {
2275           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2276           if (s == NULL)
2277             abort ();
2278           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2279           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2280         }
2281
2282       /* Force millicode symbols local.  */
2283       elf_link_hash_traverse (&htab->elf,
2284                               clobber_millicode_symbols,
2285                               info);
2286     }
2287   else
2288     {
2289       /* Run through the function symbols, looking for any that are
2290          PIC, and mark them as needing .plt entries so that %r19 will
2291          be set up.  */
2292       if (! info->shared)
2293         elf_link_hash_traverse (&htab->elf, mark_PIC_calls, (PTR) info);
2294     }
2295
2296   /* Set up .got and .plt offsets for local syms, and space for local
2297      dynamic relocs.  */
2298   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
2299     {
2300       bfd_signed_vma *local_got;
2301       bfd_signed_vma *end_local_got;
2302       bfd_signed_vma *local_plt;
2303       bfd_signed_vma *end_local_plt;
2304       bfd_size_type locsymcount;
2305       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2306       asection *srel;
2307
2308       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
2309         continue;
2310
2311       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2312         {
2313           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
2314
2315           for (p = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *)
2316                     elf_section_data (s)->local_dynrel);
2317                p != NULL;
2318                p = p->next)
2319             {
2320               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
2321                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
2322                 {
2323                   /* Input section has been discarded, either because
2324                      it is a copy of a linkonce section or due to
2325                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2326                      the relocs too.  */
2327                 }
2328               else if (p->count != 0)
2329                 {
2330                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2331                   srel->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2332                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
2333                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2334                 }
2335             }
2336         }
2337
2338       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2339       if (!local_got)
2340         continue;
2341
2342       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
2343       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2344       end_local_got = local_got + locsymcount;
2345       s = htab->sgot;
2346       srel = htab->srelgot;
2347       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
2348         {
2349           if (*local_got > 0)
2350             {
2351               *local_got = s->_raw_size;
2352               s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
2353               if (info->shared)
2354                 srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2355             }
2356           else
2357             *local_got = (bfd_vma) -1;
2358         }
2359
2360       local_plt = end_local_got;
2361       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
2362       if (! htab->elf.dynamic_sections_created)
2363         {
2364           /* Won't be used, but be safe.  */
2365           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2366             *local_plt = (bfd_vma) -1;
2367         }
2368       else
2369         {
2370           s = htab->splt;
2371           srel = htab->srelplt;
2372           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2373             {
2374               if (*local_plt > 0)
2375                 {
2376                   *local_plt = s->_raw_size;
2377                   s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2378                   if (info->shared)
2379                     srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2380                 }
2381               else
2382                 *local_plt = (bfd_vma) -1;
2383             }
2384         }
2385     }
2386
2387   /* Do all the .plt entries without relocs first.  The dynamic linker
2388      uses the last .plt reloc to find the end of the .plt (and hence
2389      the start of the .got) for lazy linking.  */
2390   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_plt_static, (PTR) info);
2391
2392   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2393      sym dynamic relocs.  */
2394   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
2395
2396   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2397      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2398      memory for them.  */
2399   relocs = false;
2400   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2401     {
2402       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2403         continue;
2404
2405       if (s == htab->splt)
2406         {
2407           if (htab->need_plt_stub)
2408             {
2409               /* Make space for the plt stub at the end of the .plt
2410                  section.  We want this stub right at the end, up
2411                  against the .got section.  */
2412               int gotalign = bfd_section_alignment (dynobj, htab->sgot);
2413               int pltalign = bfd_section_alignment (dynobj, s);
2414               bfd_size_type mask;
2415
2416               if (gotalign > pltalign)
2417                 bfd_set_section_alignment (dynobj, s, gotalign);
2418               mask = ((bfd_size_type) 1 << gotalign) - 1;
2419               s->_raw_size = (s->_raw_size + sizeof (plt_stub) + mask) & ~mask;
2420             }
2421         }
2422       else if (s == htab->sgot)
2423         ;
2424       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
2425         {
2426           if (s->_raw_size != 0)
2427             {
2428               /* Remember whether there are any reloc sections other
2429                  than .rela.plt.  */
2430               if (s != htab->srelplt)
2431                 relocs = true;
2432
2433               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2434                  to copy relocs into the output file.  */
2435               s->reloc_count = 0;
2436             }
2437         }
2438       else
2439         {
2440           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2441           continue;
2442         }
2443
2444       if (s->_raw_size == 0)
2445         {
2446           /* If we don't need this section, strip it from the
2447              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2448              .rela.plt.  We must create both sections in
2449              create_dynamic_sections, because they must be created
2450              before the linker maps input sections to output
2451              sections.  The linker does that before
2452              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2453              function which decides whether anything needs to go
2454              into these sections.  */
2455           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
2456           continue;
2457         }
2458
2459       /* Allocate memory for the section contents.  Zero it, because
2460          we may not fill in all the reloc sections.  */
2461       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
2462       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
2463         return false;
2464     }
2465
2466   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2467     {
2468       /* Like IA-64 and HPPA64, always create a DT_PLTGOT.  It
2469          actually has nothing to do with the PLT, it is how we
2470          communicate the LTP value of a load module to the dynamic
2471          linker.  */
2472 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2473   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
2474
2475       if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
2476         return false;
2477
2478       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2479          values later, in elf32_hppa_finish_dynamic_sections, but we
2480          must add the entries now so that we get the correct size for
2481          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2482          dynamic linker and used by the debugger.  */
2483       if (!info->shared)
2484         {
2485           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2486             return false;
2487         }
2488
2489       if (htab->srelplt->_raw_size != 0)
2490         {
2491           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2492               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2493               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2494             return false;
2495         }
2496
2497       if (relocs)
2498         {
2499           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2500               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2501               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
2502             return false;
2503
2504           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2505              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2506           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2507             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
2508                                     (PTR) info);
2509
2510           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2511             {
2512               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2513                 return false;
2514             }
2515         }
2516     }
2517 #undef add_dynamic_entry
2518
2519   return true;
2520 }
2521
2522 /* External entry points for sizing and building linker stubs.  */
2523
2524 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
2525
2526    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
2527    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
2528    instruction.  */
2529
2530 boolean
2531 elf32_hppa_size_stubs (output_bfd, stub_bfd, info, multi_subspace, group_size,
2532                        add_stub_section, layout_sections_again)
2533      bfd *output_bfd;
2534      bfd *stub_bfd;
2535      struct bfd_link_info *info;
2536      boolean multi_subspace;
2537      bfd_signed_vma group_size;
2538      asection * (*add_stub_section) PARAMS ((const char *, asection *));
2539      void (*layout_sections_again) PARAMS ((void));
2540 {
2541   bfd *input_bfd;
2542   asection *section;
2543   asection **input_list, **list;
2544   Elf_Internal_Sym *local_syms, **all_local_syms;
2545   unsigned int bfd_indx, bfd_count;
2546   int top_id, top_index;
2547   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2548   bfd_size_type stub_group_size;
2549   boolean stubs_always_before_branch;
2550   boolean stub_changed = 0;
2551   boolean ret = 0;
2552   bfd_size_type amt;
2553
2554   htab = hppa_link_hash_table (info);
2555
2556   /* Stash our params away.  */
2557   htab->stub_bfd = stub_bfd;
2558   htab->multi_subspace = multi_subspace;
2559   htab->add_stub_section = add_stub_section;
2560   htab->layout_sections_again = layout_sections_again;
2561   stubs_always_before_branch = group_size < 0;
2562   if (group_size < 0)
2563     stub_group_size = -group_size;
2564   else
2565     stub_group_size = group_size;
2566   if (stub_group_size == 1)
2567     {
2568       /* Default values.  */
2569       stub_group_size = 7680000;
2570       if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2571         stub_group_size = 240000;
2572       if (htab->has_12bit_branch)
2573         stub_group_size = 7500;
2574     }
2575
2576   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
2577   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
2578        input_bfd != NULL;
2579        input_bfd = input_bfd->link_next)
2580     {
2581       bfd_count += 1;
2582       for (section = input_bfd->sections;
2583            section != NULL;
2584            section = section->next)
2585         {
2586           if (top_id < section->id)
2587             top_id = section->id;
2588         }
2589     }
2590
2591   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
2592   htab->stub_group = (struct map_stub *) bfd_zmalloc (amt);
2593   if (htab->stub_group == NULL)
2594     return false;
2595
2596   /* Make a list of input sections for each output section included in
2597      the link.
2598
2599      We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
2600      section index as some sections may have been removed, and
2601      _bfd_strip_section_from_output doesn't renumber the indices.  */
2602   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
2603        section != NULL;
2604        section = section->next)
2605     {
2606       if (top_index < section->index)
2607         top_index = section->index;
2608     }
2609
2610   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
2611   input_list = (asection **) bfd_malloc (amt);
2612   if (input_list == NULL)
2613     return false;
2614
2615   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
2616      value we can check later.  */
2617   list = input_list + top_index;
2618   do
2619     *list = bfd_abs_section_ptr;
2620   while (list-- != input_list);
2621
2622   for (section = output_bfd->sections;
2623        section != NULL;
2624        section = section->next)
2625     {
2626       if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
2627         input_list[section->index] = NULL;
2628     }
2629
2630   /* Now actually build the lists.  */
2631   for (input_bfd = info->input_bfds;
2632        input_bfd != NULL;
2633        input_bfd = input_bfd->link_next)
2634     {
2635       for (section = input_bfd->sections;
2636            section != NULL;
2637            section = section->next)
2638         {
2639           if (section->output_section != NULL
2640               && section->output_section->owner == output_bfd
2641               && section->output_section->index <= top_index)
2642             {
2643               list = input_list + section->output_section->index;
2644               if (*list != bfd_abs_section_ptr)
2645                 {
2646                   /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
2647 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
2648                   /* This happens to make the list in reverse order,
2649                      which is what we want.  */
2650                   PREV_SEC (section) = *list;
2651                   *list = section;
2652                 }
2653             }
2654         }
2655     }
2656
2657   /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
2658      sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
2659      put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
2660      .fini output sections respectively, because glibc splits the
2661      _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
2662      the middle of a function is not a good idea.  */
2663   list = input_list + top_index;
2664   do
2665     {
2666       asection *tail = *list;
2667       if (tail == bfd_abs_section_ptr)
2668         continue;
2669       while (tail != NULL)
2670         {
2671           asection *curr;
2672           asection *prev;
2673           bfd_size_type total;
2674
2675           curr = tail;
2676           if (tail->_cooked_size)
2677             total = tail->_cooked_size;
2678           else
2679             total = tail->_raw_size;
2680           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
2681                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
2682                      < stub_group_size))
2683             curr = prev;
2684
2685           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
2686              than 240000 bytes and thus can be handled by one stub
2687              section.  (or the tail section is itself larger than
2688              240000 bytes, in which case we may be toast.)
2689              We should really be keeping track of the total size of
2690              stubs added here, as stubs contribute to the final output
2691              section size.  That's a little tricky, and this way will
2692              only break if stubs added total more than 22144 bytes, or
2693              2768 long branch stubs.  It seems unlikely for more than
2694              2768 different functions to be called, especially from
2695              code only 240000 bytes long.  This limit used to be
2696              250000, but c++ code tends to generate lots of little
2697              functions, and sometimes violated the assumption.  */
2698           do
2699             {
2700               prev = PREV_SEC (tail);
2701               /* Set up this stub group.  */
2702               htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2703             }
2704           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
2705
2706           /* But wait, there's more!  Input sections up to 240000
2707              bytes before the stub section can be handled by it too.  */
2708           if (!stubs_always_before_branch)
2709             {
2710               total = 0;
2711               while (prev != NULL
2712                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
2713                          < stub_group_size))
2714                 {
2715                   tail = prev;
2716                   prev = PREV_SEC (tail);
2717                   htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2718                 }
2719             }
2720           tail = prev;
2721         }
2722     }
2723   while (list-- != input_list);
2724   free (input_list);
2725 #undef PREV_SEC
2726
2727   /* We want to read in symbol extension records only once.  To do this
2728      we need to read in the local symbols in parallel and save them for
2729      later use; so hold pointers to the local symbols in an array.  */
2730   amt = sizeof (Elf_Internal_Sym *) * bfd_count;
2731   all_local_syms = (Elf_Internal_Sym **) bfd_zmalloc (amt);
2732   if (all_local_syms == NULL)
2733     return false;
2734
2735   /* Walk over all the input BFDs, swapping in local symbols.
2736      If we are creating a shared library, create hash entries for the
2737      export stubs.  */
2738   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2739        input_bfd != NULL;
2740        input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2741     {
2742       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2743       Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
2744       Elf_Internal_Sym *isym;
2745       Elf32_External_Sym *ext_syms, *esym, *end_sy;
2746       Elf_External_Sym_Shndx *shndx_buf, *shndx;
2747       bfd_size_type sec_size;
2748
2749       /* We'll need the symbol table in a second.  */
2750       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2751       if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2752         continue;
2753
2754       /* We need an array of the local symbols attached to the input bfd.
2755          Unfortunately, we're going to have to read & swap them in.  */
2756       sec_size = symtab_hdr->sh_info;
2757       sec_size *= sizeof (Elf_Internal_Sym);
2758       local_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (sec_size);
2759       if (local_syms == NULL)
2760         goto error_ret_free_local;
2761
2762       all_local_syms[bfd_indx] = local_syms;
2763       sec_size = symtab_hdr->sh_info;
2764       sec_size *= sizeof (Elf32_External_Sym);
2765       ext_syms = (Elf32_External_Sym *) bfd_malloc (sec_size);
2766       if (ext_syms == NULL)
2767         goto error_ret_free_local;
2768
2769       if (bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
2770           || bfd_bread ((PTR) ext_syms, sec_size, input_bfd) != sec_size)
2771         {
2772         error_ret_free_ext_syms:
2773           free (ext_syms);
2774           goto error_ret_free_local;
2775         }
2776
2777       shndx_buf = NULL;
2778       shndx_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr;
2779       if (shndx_hdr->sh_size != 0)
2780         {
2781           sec_size = symtab_hdr->sh_info;
2782           sec_size *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
2783           shndx_buf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (sec_size);
2784           if (shndx_buf == NULL)
2785             goto error_ret_free_ext_syms;
2786
2787           if (bfd_seek (input_bfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
2788               || bfd_bread ((PTR) shndx_buf, sec_size, input_bfd) != sec_size)
2789             {
2790               free (shndx_buf);
2791               goto error_ret_free_ext_syms;
2792             }
2793         }
2794
2795       /* Swap the local symbols in.  */
2796       for (esym = ext_syms, end_sy = esym + symtab_hdr->sh_info,
2797              isym = local_syms, shndx = shndx_buf;
2798            esym < end_sy;
2799            esym++, isym++, shndx = (shndx ? shndx + 1 : NULL))
2800         bfd_elf32_swap_symbol_in (input_bfd, esym, shndx, isym);
2801
2802       /* Now we can free the external symbols.  */
2803       free (shndx_buf);
2804       free (ext_syms);
2805
2806       if (info->shared && htab->multi_subspace)
2807         {
2808           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2809           struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
2810           unsigned int symcount;
2811
2812           symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
2813                       - symtab_hdr->sh_info);
2814           sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
2815           end_hashes = sym_hashes + symcount;
2816
2817           /* Look through the global syms for functions;  We need to
2818              build export stubs for all globally visible functions.  */
2819           for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
2820             {
2821               struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
2822
2823               hash = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) *sym_hashes;
2824
2825               while (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
2826                      || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
2827                 hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
2828                         hash->elf.root.u.i.link);
2829
2830               /* At this point in the link, undefined syms have been
2831                  resolved, so we need to check that the symbol was
2832                  defined in this BFD.  */
2833               if ((hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
2834                    || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2835                   && hash->elf.type == STT_FUNC
2836                   && hash->elf.root.u.def.section->output_section != NULL
2837                   && (hash->elf.root.u.def.section->output_section->owner
2838                       == output_bfd)
2839                   && hash->elf.root.u.def.section->owner == input_bfd
2840                   && (hash->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)
2841                   && !(hash->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL)
2842                   && ELF_ST_VISIBILITY (hash->elf.other) == STV_DEFAULT)
2843                 {
2844                   asection *sec;
2845                   const char *stub_name;
2846                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
2847
2848                   sec = hash->elf.root.u.def.section;
2849                   stub_name = hash->elf.root.root.string;
2850                   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
2851                                                       stub_name,
2852                                                       false, false);
2853                   if (stub_entry == NULL)
2854                     {
2855                       stub_entry = hppa_add_stub (stub_name, sec, htab);
2856                       if (!stub_entry)
2857                         goto error_ret_free_local;
2858
2859                       stub_entry->target_value = hash->elf.root.u.def.value;
2860                       stub_entry->target_section = hash->elf.root.u.def.section;
2861                       stub_entry->stub_type = hppa_stub_export;
2862                       stub_entry->h = hash;
2863                       stub_changed = 1;
2864                     }
2865                   else
2866                     {
2867                       (*_bfd_error_handler) (_("%s: duplicate export stub %s"),
2868                                              bfd_archive_filename (input_bfd),
2869                                              stub_name);
2870                     }
2871                 }
2872             }
2873         }
2874     }
2875
2876   while (1)
2877     {
2878       asection *stub_sec;
2879
2880       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2881            input_bfd != NULL;
2882            input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2883         {
2884           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2885
2886           /* We'll need the symbol table in a second.  */
2887           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2888           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2889             continue;
2890
2891           local_syms = all_local_syms[bfd_indx];
2892
2893           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
2894           for (section = input_bfd->sections;
2895                section != NULL;
2896                section = section->next)
2897             {
2898               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
2899               Elf32_External_Rela *external_relocs, *erelaend, *erela;
2900               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
2901
2902               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
2903                  to do.  */
2904               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
2905                   || section->reloc_count == 0)
2906                 continue;
2907
2908               /* If this section is a link-once section that will be
2909                  discarded, then don't create any stubs.  */
2910               if (section->output_section == NULL
2911                   || section->output_section->owner != output_bfd)
2912                 continue;
2913
2914               /* Allocate space for the external relocations.  */
2915               amt = section->reloc_count;
2916               amt *= sizeof (Elf32_External_Rela);
2917               external_relocs = (Elf32_External_Rela *) bfd_malloc (amt);
2918               if (external_relocs == NULL)
2919                 {
2920                   goto error_ret_free_local;
2921                 }
2922
2923               /* Likewise for the internal relocations.  */
2924               amt = section->reloc_count;
2925               amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
2926               internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
2927               if (internal_relocs == NULL)
2928                 {
2929                   free (external_relocs);
2930                   goto error_ret_free_local;
2931                 }
2932
2933               /* Read in the external relocs.  */
2934               input_rel_hdr = &elf_section_data (section)->rel_hdr;
2935               if (bfd_seek (input_bfd, input_rel_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
2936                   || bfd_bread ((PTR) external_relocs,
2937                                 input_rel_hdr->sh_size,
2938                                 input_bfd) != input_rel_hdr->sh_size)
2939                 {
2940                   free (external_relocs);
2941                 error_ret_free_internal:
2942                   free (internal_relocs);
2943                   goto error_ret_free_local;
2944                 }
2945
2946               /* Swap in the relocs.  */
2947               erela = external_relocs;
2948               erelaend = erela + section->reloc_count;
2949               irela = internal_relocs;
2950               for (; erela < erelaend; erela++, irela++)
2951                 bfd_elf32_swap_reloca_in (input_bfd, erela, irela);
2952
2953               /* We're done with the external relocs, free them.  */
2954               free (external_relocs);
2955
2956               /* Now examine each relocation.  */
2957               irela = internal_relocs;
2958               irelaend = irela + section->reloc_count;
2959               for (; irela < irelaend; irela++)
2960                 {
2961                   unsigned int r_type, r_indx;
2962                   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
2963                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
2964                   asection *sym_sec;
2965                   bfd_vma sym_value;
2966                   bfd_vma destination;
2967                   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
2968                   char *stub_name;
2969                   const asection *id_sec;
2970
2971                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
2972                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2973
2974                   if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
2975                     {
2976                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2977                       goto error_ret_free_internal;
2978                     }
2979
2980                   /* Only look for stubs on call instructions.  */
2981                   if (r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F
2982                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F
2983                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL22F)
2984                     continue;
2985
2986                   /* Now determine the call target, its name, value,
2987                      section.  */
2988                   sym_sec = NULL;
2989                   sym_value = 0;
2990                   destination = 0;
2991                   hash = NULL;
2992                   if (r_indx < symtab_hdr->sh_info)
2993                     {
2994                       /* It's a local symbol.  */
2995                       Elf_Internal_Sym *sym;
2996                       Elf_Internal_Shdr *hdr;
2997
2998                       sym = local_syms + r_indx;
2999                       hdr = elf_elfsections (input_bfd)[sym->st_shndx];
3000                       sym_sec = hdr->bfd_section;
3001                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
3002                         sym_value = sym->st_value;
3003                       destination = (sym_value + irela->r_addend
3004                                      + sym_sec->output_offset
3005                                      + sym_sec->output_section->vma);
3006                     }
3007                   else
3008                     {
3009                       /* It's an external symbol.  */
3010                       int e_indx;
3011
3012                       e_indx = r_indx - symtab_hdr->sh_info;
3013                       hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
3014                               elf_sym_hashes (input_bfd)[e_indx]);
3015
3016                       while (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
3017                              || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
3018                         hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
3019                                 hash->elf.root.u.i.link);
3020
3021                       if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
3022                           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
3023                         {
3024                           sym_sec = hash->elf.root.u.def.section;
3025                           sym_value = hash->elf.root.u.def.value;
3026                           if (sym_sec->output_section != NULL)
3027                             destination = (sym_value + irela->r_addend
3028                                            + sym_sec->output_offset
3029                                            + sym_sec->output_section->vma);
3030                         }
3031                       else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3032                         {
3033                           if (! info->shared)
3034                             continue;
3035                         }
3036                       else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
3037                         {
3038                           if (! (info->shared
3039                                  && !info->no_undefined
3040                                  && (ELF_ST_VISIBILITY (hash->elf.other)
3041                                      == STV_DEFAULT)
3042                                  && hash->elf.type != STT_PARISC_MILLI))
3043                             continue;
3044                         }
3045                       else
3046                         {
3047                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3048                           goto error_ret_free_internal;
3049                         }
3050                     }
3051
3052                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
3053                   stub_type = hppa_type_of_stub (section, irela, hash,
3054                                                  destination);
3055                   if (stub_type == hppa_stub_none)
3056                     continue;
3057
3058                   /* Support for grouping stub sections.  */
3059                   id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
3060
3061                   /* Get the name of this stub.  */
3062                   stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, irela);
3063                   if (!stub_name)
3064                     goto error_ret_free_internal;
3065
3066                   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
3067                                                       stub_name,
3068                                                       false, false);
3069                   if (stub_entry != NULL)
3070                     {
3071                       /* The proper stub has already been created.  */
3072                       free (stub_name);
3073                       continue;
3074                     }
3075
3076                   stub_entry = hppa_add_stub (stub_name, section, htab);
3077                   if (stub_entry == NULL)
3078                     {
3079                       free (stub_name);
3080                       goto error_ret_free_local;
3081                     }
3082
3083                   stub_entry->target_value = sym_value;
3084                   stub_entry->target_section = sym_sec;
3085                   stub_entry->stub_type = stub_type;
3086                   if (info->shared)
3087                     {
3088                       if (stub_type == hppa_stub_import)
3089                         stub_entry->stub_type = hppa_stub_import_shared;
3090                       else if (stub_type == hppa_stub_long_branch)
3091                         stub_entry->stub_type = hppa_stub_long_branch_shared;
3092                     }
3093                   stub_entry->h = hash;
3094                   stub_changed = 1;
3095                 }
3096
3097               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
3098               free (internal_relocs);
3099             }
3100         }
3101
3102       if (!stub_changed)
3103         break;
3104
3105       /* OK, we've added some stubs.  Find out the new size of the
3106          stub sections.  */
3107       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3108            stub_sec != NULL;
3109            stub_sec = stub_sec->next)
3110         {
3111           stub_sec->_raw_size = 0;
3112           stub_sec->_cooked_size = 0;
3113         }
3114
3115       bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, hppa_size_one_stub, htab);
3116
3117       /* Ask the linker to do its stuff.  */
3118       (*htab->layout_sections_again) ();
3119       stub_changed = 0;
3120     }
3121
3122   ret = 1;
3123
3124  error_ret_free_local:
3125   while (bfd_count-- > 0)
3126     if (all_local_syms[bfd_count])
3127       free (all_local_syms[bfd_count]);
3128   free (all_local_syms);
3129
3130   return ret;
3131 }
3132
3133 /* For a final link, this function is called after we have sized the
3134    stubs to provide a value for __gp.  */
3135
3136 boolean
3137 elf32_hppa_set_gp (abfd, info)
3138      bfd *abfd;
3139      struct bfd_link_info *info;
3140 {
3141   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3142   struct elf_link_hash_entry *h;
3143   asection *sec;
3144   bfd_vma gp_val;
3145
3146   htab = hppa_link_hash_table (info);
3147   h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "$global$", false, false, false);
3148
3149   if (h != NULL
3150       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3151           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3152     {
3153       gp_val = h->root.u.def.value;
3154       sec = h->root.u.def.section;
3155     }
3156   else
3157     {
3158       /* Choose to point our LTP at, in this order, one of .plt, .got,
3159          or .data, if these sections exist.  In the case of choosing
3160          .plt try to make the LTP ideal for addressing anywhere in the
3161          .plt or .got with a 14 bit signed offset.  Typically, the end
3162          of the .plt is the start of the .got, so choose .plt + 0x2000
3163          if either the .plt or .got is larger than 0x2000.  If both
3164          the .plt and .got are smaller than 0x2000, choose the end of
3165          the .plt section.  */
3166
3167       sec = htab->splt;
3168       if (sec != NULL)
3169         {
3170           gp_val = sec->_raw_size;
3171           if (gp_val > 0x2000
3172               || (htab->sgot && htab->sgot->_raw_size > 0x2000))
3173             {
3174               gp_val = 0x2000;
3175             }
3176         }
3177       else
3178         {
3179           gp_val = 0;
3180           sec = htab->sgot;
3181           if (sec != NULL)
3182             {
3183               /* We know we don't have a .plt.  If .got is large,
3184                  offset our LTP.  */
3185               if (sec->_raw_size > 0x2000)
3186                 gp_val = 0x2000;
3187             }
3188           else
3189             {
3190               /* No .plt or .got.  Who cares what the LTP is?  */
3191               sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
3192             }
3193         }
3194
3195       if (h != NULL)
3196         {
3197           h->root.type = bfd_link_hash_defined;
3198           h->root.u.def.value = gp_val;
3199           if (sec != NULL)
3200             h->root.u.def.section = sec;
3201           else
3202             h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
3203         }
3204     }
3205
3206   if (sec != NULL && sec->output_section != NULL)
3207     gp_val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3208
3209   elf_gp (abfd) = gp_val;
3210   return true;
3211 }
3212
3213 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
3214    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
3215    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
3216    functions here.  This function is called via hppaelf_finish in the
3217    linker.  */
3218
3219 boolean
3220 elf32_hppa_build_stubs (info)
3221      struct bfd_link_info *info;
3222 {
3223   asection *stub_sec;
3224   struct bfd_hash_table *table;
3225   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3226
3227   htab = hppa_link_hash_table (info);
3228
3229   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3230        stub_sec != NULL;
3231        stub_sec = stub_sec->next)
3232     {
3233       bfd_size_type size;
3234
3235       /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
3236       size = stub_sec->_raw_size;
3237       stub_sec->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (htab->stub_bfd, size);
3238       if (stub_sec->contents == NULL && size != 0)
3239         return false;
3240       stub_sec->_raw_size = 0;
3241     }
3242
3243   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
3244   table = &htab->stub_hash_table;
3245   bfd_hash_traverse (table, hppa_build_one_stub, info);
3246
3247   return true;
3248 }
3249
3250 /* Perform a final link.  */
3251
3252 static boolean
3253 elf32_hppa_final_link (abfd, info)
3254      bfd *abfd;
3255      struct bfd_link_info *info;
3256 {
3257   asection *s;
3258
3259   /* Invoke the regular ELF linker to do all the work.  */
3260   if (!bfd_elf32_bfd_final_link (abfd, info))
3261     return false;
3262
3263   /* If we're producing a final executable, sort the contents of the
3264      unwind section.  Magic section names, but this is much safer than
3265      having elf32_hppa_relocate_section remember where SEGREL32 relocs
3266      occurred.  Consider what happens if someone inept creates a
3267      linker script that puts unwind information in .text.  */
3268   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".PARISC.unwind");
3269   if (s != NULL)
3270     {
3271       bfd_size_type size;
3272       char *contents;
3273
3274       size = s->_raw_size;
3275       contents = bfd_malloc (size);
3276       if (contents == NULL)
3277         return false;
3278
3279       if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, contents, (file_ptr) 0, size))
3280         return false;
3281
3282       qsort (contents, (size_t) (size / 16), 16, hppa_unwind_entry_compare);
3283
3284       if (! bfd_set_section_contents (abfd, s, contents, (file_ptr) 0, size))
3285         return false;
3286     }
3287   return true;
3288 }
3289
3290 /* Record the lowest address for the data and text segments.  */
3291
3292 static void
3293 hppa_record_segment_addr (abfd, section, data)
3294      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3295      asection *section;
3296      PTR data;
3297 {
3298   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3299
3300   htab = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) data;
3301
3302   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
3303     {
3304       bfd_vma value = section->vma - section->filepos;
3305
3306       if ((section->flags & SEC_READONLY) != 0)
3307         {
3308           if (value < htab->text_segment_base)
3309             htab->text_segment_base = value;
3310         }
3311       else
3312         {
3313           if (value < htab->data_segment_base)
3314             htab->data_segment_base = value;
3315         }
3316     }
3317 }
3318
3319 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
3320
3321 static bfd_reloc_status_type
3322 final_link_relocate (input_section, contents, rel, value, htab, sym_sec, h)
3323      asection *input_section;
3324      bfd_byte *contents;
3325      const Elf_Internal_Rela *rel;
3326      bfd_vma value;
3327      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3328      asection *sym_sec;
3329      struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
3330 {
3331   int insn;
3332   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3333   reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
3334   int r_format = howto->bitsize;
3335   enum hppa_reloc_field_selector_type_alt r_field;
3336   bfd *input_bfd = input_section->owner;
3337   bfd_vma offset = rel->r_offset;
3338   bfd_vma max_branch_offset = 0;
3339   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
3340   bfd_signed_vma addend = rel->r_addend;
3341   bfd_vma location;
3342   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry = NULL;
3343   int val;
3344
3345   if (r_type == R_PARISC_NONE)
3346     return bfd_reloc_ok;
3347
3348   insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
3349
3350   /* Find out where we are and where we're going.  */
3351   location = (offset +
3352               input_section->output_offset +
3353               input_section->output_section->vma);
3354
3355   switch (r_type)
3356     {
3357     case R_PARISC_PCREL12F:
3358     case R_PARISC_PCREL17F:
3359     case R_PARISC_PCREL22F:
3360       /* If this is a call to a function defined in another dynamic
3361          library, or if it is a call to a PIC function in the same
3362          object, or if this is a shared link and it is a call to a
3363          weak symbol which may or may not be in the same object, then
3364          find the import stub in the stub hash.  */
3365       if (sym_sec == NULL
3366           || sym_sec->output_section == NULL
3367           || (h != NULL
3368               && ((h->maybe_pic_call
3369                    && !(input_section->flags & SEC_HAS_GOT_REF))
3370                   || (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
3371                       && h->elf.dynindx != -1
3372                       && h->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1))))
3373         {
3374           stub_entry = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3375                                             h, rel, htab);
3376           if (stub_entry != NULL)
3377             {
3378               value = (stub_entry->stub_offset
3379                        + stub_entry->stub_sec->output_offset
3380                        + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
3381               addend = 0;
3382             }
3383           else if (sym_sec == NULL && h != NULL
3384                    && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3385             {
3386               /* It's OK if undefined weak.  Calls to undefined weak
3387                  symbols behave as if the "called" function
3388                  immediately returns.  We can thus call to a weak
3389                  function without first checking whether the function
3390                  is defined.  */
3391               value = location;
3392               addend = 8;
3393             }
3394           else
3395             return bfd_reloc_undefined;
3396         }
3397       /* Fall thru.  */
3398
3399     case R_PARISC_PCREL21L:
3400     case R_PARISC_PCREL17C:
3401     case R_PARISC_PCREL17R:
3402     case R_PARISC_PCREL14R:
3403     case R_PARISC_PCREL14F:
3404       /* Make it a pc relative offset.  */
3405       value -= location;
3406       addend -= 8;
3407       break;
3408
3409     case R_PARISC_DPREL21L:
3410     case R_PARISC_DPREL14R:
3411     case R_PARISC_DPREL14F:
3412     /* For all the DP relative relocations, we need to examine the symbol's
3413        section.  If it's a code section, then "data pointer relative" makes
3414        no sense.  In that case we don't adjust the "value", and for 21 bit
3415        addil instructions, we change the source addend register from %dp to
3416        %r0.  This situation commonly arises when a variable's "constness"
3417        is declared differently from the way the variable is defined.  For
3418        instance: "extern int foo" with foo defined as "const int foo".  */
3419       if (sym_sec == NULL)
3420         break;
3421       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3422         {
3423           if ((insn & ((0x3f << 26) | (0x1f << 21)))
3424               == (((int) OP_ADDIL << 26) | (27 << 21)))
3425             {
3426               insn &= ~ (0x1f << 21);
3427 #if 1 /* debug them.  */
3428               (*_bfd_error_handler)
3429                 (_("%s(%s+0x%lx): fixing %s"),
3430                  bfd_archive_filename (input_bfd),
3431                  input_section->name,
3432                  (long) rel->r_offset,
3433                  howto->name);
3434 #endif
3435             }
3436           /* Now try to make things easy for the dynamic linker.  */
3437
3438           break;
3439         }
3440       /* Fall thru.  */
3441
3442     case R_PARISC_DLTIND21L:
3443     case R_PARISC_DLTIND14R:
3444     case R_PARISC_DLTIND14F:
3445       value -= elf_gp (input_section->output_section->owner);
3446       break;
3447
3448     case R_PARISC_SEGREL32:
3449       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3450         value -= htab->text_segment_base;
3451       else
3452         value -= htab->data_segment_base;
3453       break;
3454
3455     default:
3456       break;
3457     }
3458
3459   switch (r_type)
3460     {
3461     case R_PARISC_DIR32:
3462     case R_PARISC_DIR14F:
3463     case R_PARISC_DIR17F:
3464     case R_PARISC_PCREL17C:
3465     case R_PARISC_PCREL14F:
3466     case R_PARISC_DPREL14F:
3467     case R_PARISC_PLABEL32:
3468     case R_PARISC_DLTIND14F:
3469     case R_PARISC_SEGBASE:
3470     case R_PARISC_SEGREL32:
3471       r_field = e_fsel;
3472       break;
3473
3474     case R_PARISC_DLTIND21L:
3475     case R_PARISC_PCREL21L:
3476     case R_PARISC_PLABEL21L:
3477       r_field = e_lsel;
3478       break;
3479
3480     case R_PARISC_DIR21L:
3481     case R_PARISC_DPREL21L:
3482       r_field = e_lrsel;
3483       break;
3484
3485     case R_PARISC_PCREL17R:
3486     case R_PARISC_PCREL14R:
3487     case R_PARISC_PLABEL14R:
3488     case R_PARISC_DLTIND14R:
3489       r_field = e_rsel;
3490       break;
3491
3492     case R_PARISC_DIR17R:
3493     case R_PARISC_DIR14R:
3494     case R_PARISC_DPREL14R:
3495       r_field = e_rrsel;
3496       break;
3497
3498     case R_PARISC_PCREL12F:
3499     case R_PARISC_PCREL17F:
3500     case R_PARISC_PCREL22F:
3501       r_field = e_fsel;
3502
3503       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
3504         {
3505           max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
3506         }
3507       else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
3508         {
3509           max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
3510         }
3511       else
3512         {
3513           max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
3514         }
3515
3516       /* sym_sec is NULL on undefined weak syms or when shared on
3517          undefined syms.  We've already checked for a stub for the
3518          shared undefined case.  */
3519       if (sym_sec == NULL)
3520         break;
3521
3522       /* If the branch is out of reach, then redirect the
3523          call to the local stub for this function.  */
3524       if (value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3525         {
3526           stub_entry = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3527                                             h, rel, htab);
3528           if (stub_entry == NULL)
3529             return bfd_reloc_undefined;
3530
3531           /* Munge up the value and addend so that we call the stub
3532              rather than the procedure directly.  */
3533           value = (stub_entry->stub_offset
3534                    + stub_entry->stub_sec->output_offset
3535                    + stub_entry->stub_sec->output_section->vma
3536                    - location);
3537           addend = -8;
3538         }
3539       break;
3540
3541     /* Something we don't know how to handle.  */
3542     default:
3543       return bfd_reloc_notsupported;
3544     }
3545
3546   /* Make sure we can reach the stub.  */
3547   if (max_branch_offset != 0
3548       && value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3549     {
3550       (*_bfd_error_handler)
3551         (_("%s(%s+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
3552          bfd_archive_filename (input_bfd),
3553          input_section->name,
3554          (long) rel->r_offset,
3555          stub_entry->root.string);
3556       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3557       return bfd_reloc_notsupported;
3558     }
3559
3560   val = hppa_field_adjust (value, addend, r_field);
3561
3562   switch (r_type)
3563     {
3564     case R_PARISC_PCREL12F:
3565     case R_PARISC_PCREL17C:
3566     case R_PARISC_PCREL17F:
3567     case R_PARISC_PCREL17R:
3568     case R_PARISC_PCREL22F:
3569     case R_PARISC_DIR17F:
3570     case R_PARISC_DIR17R:
3571       /* This is a branch.  Divide the offset by four.
3572          Note that we need to decide whether it's a branch or
3573          otherwise by inspecting the reloc.  Inspecting insn won't
3574          work as insn might be from a .word directive.  */
3575       val >>= 2;
3576       break;
3577
3578     default:
3579       break;
3580     }
3581
3582   insn = hppa_rebuild_insn (insn, val, r_format);
3583
3584   /* Update the instruction word.  */
3585   bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) insn, hit_data);
3586   return bfd_reloc_ok;
3587 }
3588
3589 /* Relocate an HPPA ELF section.  */
3590
3591 static boolean
3592 elf32_hppa_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
3593                              contents, relocs, local_syms, local_sections)
3594      bfd *output_bfd;
3595      struct bfd_link_info *info;
3596      bfd *input_bfd;
3597      asection *input_section;
3598      bfd_byte *contents;
3599      Elf_Internal_Rela *relocs;
3600      Elf_Internal_Sym *local_syms;
3601      asection **local_sections;
3602 {
3603   bfd_vma *local_got_offsets;
3604   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3605   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3606   Elf_Internal_Rela *rel;
3607   Elf_Internal_Rela *relend;
3608
3609   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3610
3611   htab = hppa_link_hash_table (info);
3612   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3613
3614   rel = relocs;
3615   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3616   for (; rel < relend; rel++)
3617     {
3618       unsigned int r_type;
3619       reloc_howto_type *howto;
3620       unsigned int r_symndx;
3621       struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
3622       Elf_Internal_Sym *sym;
3623       asection *sym_sec;
3624       bfd_vma relocation;
3625       bfd_reloc_status_type r;
3626       const char *sym_name;
3627       boolean plabel;
3628       boolean warned_undef;
3629
3630       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3631       if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
3632         {
3633           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3634           return false;
3635         }
3636       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTENTRY
3637           || r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTINHERIT)
3638         continue;
3639
3640       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
3641
3642       if (info->relocateable)
3643         {
3644           /* This is a relocatable link.  We don't have to change
3645              anything, unless the reloc is against a section symbol,
3646              in which case we have to adjust according to where the
3647              section symbol winds up in the output section.  */
3648           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3649             {
3650               sym = local_syms + r_symndx;
3651               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
3652                 {
3653                   sym_sec = local_sections[r_symndx];
3654                   rel->r_addend += sym_sec->output_offset;
3655                 }
3656             }
3657           continue;
3658         }
3659
3660       /* This is a final link.  */
3661       h = NULL;
3662       sym = NULL;
3663       sym_sec = NULL;
3664       warned_undef = false;
3665       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3666         {
3667           /* This is a local symbol, h defaults to NULL.  */
3668           sym = local_syms + r_symndx;
3669           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3670           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sym_sec, rel);
3671         }
3672       else
3673         {
3674           int indx;
3675
3676           /* It's a global; Find its entry in the link hash.  */
3677           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
3678           h = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
3679                elf_sym_hashes (input_bfd)[indx]);
3680           while (h->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
3681                  || h->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
3682             h = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h->elf.root.u.i.link;
3683
3684           relocation = 0;
3685           if (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
3686               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
3687             {
3688               sym_sec = h->elf.root.u.def.section;
3689               /* If sym_sec->output_section is NULL, then it's a
3690                  symbol defined in a shared library.  */
3691               if (sym_sec->output_section != NULL)
3692                 relocation = (h->elf.root.u.def.value
3693                               + sym_sec->output_offset
3694                               + sym_sec->output_section->vma);
3695             }
3696           else if (h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3697             ;
3698           else if (info->shared && !info->no_undefined
3699                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->elf.other) == STV_DEFAULT
3700                    && h->elf.type != STT_PARISC_MILLI)
3701             {
3702               if (info->symbolic && !info->allow_shlib_undefined)
3703                 {
3704                   if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
3705                         (info, h->elf.root.root.string, input_bfd,
3706                          input_section, rel->r_offset, false)))
3707                     return false;
3708                   warned_undef = true;
3709                 }
3710             }
3711           else
3712             {
3713               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
3714                     (info, h->elf.root.root.string, input_bfd,
3715                      input_section, rel->r_offset, true)))
3716                 return false;
3717               warned_undef = true;
3718             }
3719         }
3720
3721       /* Do any required modifications to the relocation value, and
3722          determine what types of dynamic info we need to output, if
3723          any.  */
3724       plabel = 0;
3725       switch (r_type)
3726         {
3727         case R_PARISC_DLTIND14F:
3728         case R_PARISC_DLTIND14R:
3729         case R_PARISC_DLTIND21L:
3730           {
3731             bfd_vma off;
3732             boolean do_got = 0;
3733
3734             /* Relocation is to the entry for this symbol in the
3735                global offset table.  */
3736             if (h != NULL)
3737               {
3738                 boolean dyn;
3739
3740                 off = h->elf.got.offset;
3741                 dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
3742                 if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, &h->elf))
3743                   {
3744                     /* If we aren't going to call finish_dynamic_symbol,
3745                        then we need to handle initialisation of the .got
3746                        entry and create needed relocs here.  Since the
3747                        offset must always be a multiple of 4, we use the
3748                        least significant bit to record whether we have
3749                        initialised it already.  */
3750                     if ((off & 1) != 0)
3751                       off &= ~1;
3752                     else
3753                       {
3754                         h->elf.got.offset |= 1;
3755                         do_got = 1;
3756                       }
3757                   }
3758               }
3759             else
3760               {
3761                 /* Local symbol case.  */
3762                 if (local_got_offsets == NULL)
3763                   abort ();
3764
3765                 off = local_got_offsets[r_symndx];
3766
3767                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
3768                    the least significant bit to record whether we have
3769                    already generated the necessary reloc.  */
3770                 if ((off & 1) != 0)
3771                   off &= ~1;
3772                 else
3773                   {
3774                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3775                     do_got = 1;
3776                   }
3777               }
3778
3779             if (do_got)
3780               {
3781                 if (info->shared)
3782                   {
3783                     /* Output a dynamic relocation for this GOT entry.
3784                        In this case it is relative to the base of the
3785                        object because the symbol index is zero.  */
3786                     Elf_Internal_Rela outrel;
3787                     asection *srelgot = htab->srelgot;
3788                     Elf32_External_Rela *loc;
3789
3790                     outrel.r_offset = (off
3791                                        + htab->sgot->output_offset
3792                                        + htab->sgot->output_section->vma);
3793                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
3794                     outrel.r_addend = relocation;
3795                     loc = (Elf32_External_Rela *) srelgot->contents;
3796                     loc += srelgot->reloc_count++;
3797                     bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3798                   }
3799                 else
3800                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3801                               htab->sgot->contents + off);
3802               }
3803
3804             if (off >= (bfd_vma) -2)
3805               abort ();
3806
3807             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3808             relocation = (off
3809                           + htab->sgot->output_offset
3810                           + htab->sgot->output_section->vma);
3811           }
3812           break;
3813
3814         case R_PARISC_SEGREL32:
3815           /* If this is the first SEGREL relocation, then initialize
3816              the segment base values.  */
3817           if (htab->text_segment_base == (bfd_vma) -1)
3818             bfd_map_over_sections (output_bfd, hppa_record_segment_addr, htab);
3819           break;
3820
3821         case R_PARISC_PLABEL14R:
3822         case R_PARISC_PLABEL21L:
3823         case R_PARISC_PLABEL32:
3824           if (htab->elf.dynamic_sections_created)
3825             {
3826               bfd_vma off;
3827               boolean do_plt = 0;
3828
3829               /* If we have a global symbol with a PLT slot, then
3830                  redirect this relocation to it.  */
3831               if (h != NULL)
3832                 {
3833                   off = h->elf.plt.offset;
3834                   if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, &h->elf))
3835                     {
3836                       /* In a non-shared link, adjust_dynamic_symbols
3837                          isn't called for symbols forced local.  We
3838                          need to write out the plt entry here.  */
3839                       if ((off & 1) != 0)
3840                         off &= ~1;
3841                       else
3842                         {
3843                           h->elf.plt.offset |= 1;
3844                           do_plt = 1;
3845                         }
3846                     }
3847                 }
3848               else
3849                 {
3850                   bfd_vma *local_plt_offsets;
3851
3852                   if (local_got_offsets == NULL)
3853                     abort ();
3854
3855                   local_plt_offsets = local_got_offsets + symtab_hdr->sh_info;
3856                   off = local_plt_offsets[r_symndx];
3857
3858                   /* As for the local .got entry case, we use the last
3859                      bit to record whether we've already initialised
3860                      this local .plt entry.  */
3861                   if ((off & 1) != 0)
3862                     off &= ~1;
3863                   else
3864                     {
3865                       local_plt_offsets[r_symndx] |= 1;
3866                       do_plt = 1;
3867                     }
3868                 }
3869
3870               if (do_plt)
3871                 {
3872                   if (info->shared)
3873                     {
3874                       /* Output a dynamic IPLT relocation for this
3875                          PLT entry.  */
3876                       Elf_Internal_Rela outrel;
3877                       asection *srelplt = htab->srelplt;
3878                       Elf32_External_Rela *loc;
3879
3880                       outrel.r_offset = (off
3881                                          + htab->splt->output_offset
3882                                          + htab->splt->output_section->vma);
3883                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
3884                       outrel.r_addend = relocation;
3885                       loc = (Elf32_External_Rela *) srelplt->contents;
3886                       loc += srelplt->reloc_count++;
3887                       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3888                     }
3889                   else
3890                     {
3891                       bfd_put_32 (output_bfd,
3892                                   relocation,
3893                                   htab->splt->contents + off);
3894                       bfd_put_32 (output_bfd,
3895                                   elf_gp (htab->splt->output_section->owner),
3896                                   htab->splt->contents + off + 4);
3897                     }
3898                 }
3899
3900               if (off >= (bfd_vma) -2)
3901                 abort ();
3902
3903               /* PLABELs contain function pointers.  Relocation is to
3904                  the entry for the function in the .plt.  The magic +2
3905                  offset signals to $$dyncall that the function pointer
3906                  is in the .plt and thus has a gp pointer too.
3907                  Exception:  Undefined PLABELs should have a value of
3908                  zero.  */
3909               if (h == NULL
3910                   || (h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak
3911                       && h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefined))
3912                 {
3913                   relocation = (off
3914                                 + htab->splt->output_offset
3915                                 + htab->splt->output_section->vma
3916                                 + 2);
3917                 }
3918               plabel = 1;
3919             }
3920           /* Fall through and possibly emit a dynamic relocation.  */
3921
3922         case R_PARISC_DIR17F:
3923         case R_PARISC_DIR17R:
3924         case R_PARISC_DIR14F:
3925         case R_PARISC_DIR14R:
3926         case R_PARISC_DIR21L:
3927         case R_PARISC_DPREL14F:
3928         case R_PARISC_DPREL14R:
3929         case R_PARISC_DPREL21L:
3930         case R_PARISC_DIR32:
3931           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
3932              from removed linkonce sections, or sections discarded by
3933              a linker script.  */
3934           if (r_symndx == 0
3935               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3936             break;
3937
3938           /* The reloc types handled here and this conditional
3939              expression must match the code in ..check_relocs and
3940              allocate_dynrelocs.  ie. We need exactly the same condition
3941              as in ..check_relocs, with some extra conditions (dynindx
3942              test in this case) to cater for relocs removed by
3943              allocate_dynrelocs.  If you squint, the non-shared test
3944              here does indeed match the one in ..check_relocs, the
3945              difference being that here we test DEF_DYNAMIC as well as
3946              !DEF_REGULAR.  All common syms end up with !DEF_REGULAR,
3947              which is why we can't use just that test here.
3948              Conversely, DEF_DYNAMIC can't be used in check_relocs as
3949              there all files have not been loaded.  */
3950           if ((info->shared
3951                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3952                    || (h != NULL
3953                        && h->elf.dynindx != -1
3954                        && (!info->symbolic
3955                            || (h->elf.elf_link_hash_flags
3956                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
3957               || (!info->shared
3958                   && h != NULL
3959                   && h->elf.dynindx != -1
3960                   && (h->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
3961                   && (((h->elf.elf_link_hash_flags
3962                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
3963                        && (h->elf.elf_link_hash_flags
3964                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3965                       || h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
3966                       || h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)))
3967             {
3968               Elf_Internal_Rela outrel;
3969               boolean skip;
3970               asection *sreloc;
3971               Elf32_External_Rela *loc;
3972
3973               /* When generating a shared object, these relocations
3974                  are copied into the output file to be resolved at run
3975                  time.  */
3976
3977               outrel.r_addend = rel->r_addend;
3978               outrel.r_offset =
3979                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
3980                                          rel->r_offset);
3981               skip = (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1
3982                       || outrel.r_offset == (bfd_vma) -2);
3983               outrel.r_offset += (input_section->output_offset
3984                                   + input_section->output_section->vma);
3985
3986               if (skip)
3987                 {
3988                   memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
3989                 }
3990               else if (h != NULL
3991                        && h->elf.dynindx != -1
3992                        && (plabel
3993                            || !IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3994                            || !info->shared
3995                            || !info->symbolic
3996                            || (h->elf.elf_link_hash_flags
3997                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
3998                 {
3999                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->elf.dynindx, r_type);
4000                 }
4001               else /* It's a local symbol, or one marked to become local.  */
4002                 {
4003                   int indx = 0;
4004
4005                   /* Add the absolute offset of the symbol.  */
4006                   outrel.r_addend += relocation;
4007
4008                   /* Global plabels need to be processed by the
4009                      dynamic linker so that functions have at most one
4010                      fptr.  For this reason, we need to differentiate
4011                      between global and local plabels, which we do by
4012                      providing the function symbol for a global plabel
4013                      reloc, and no symbol for local plabels.  */
4014                   if (! plabel
4015                       && sym_sec != NULL
4016                       && sym_sec->output_section != NULL
4017                       && ! bfd_is_abs_section (sym_sec))
4018                     {
4019                       indx = elf_section_data (sym_sec->output_section)->dynindx;
4020                       /* We are turning this relocation into one
4021                          against a section symbol, so subtract out the
4022                          output section's address but not the offset
4023                          of the input section in the output section.  */
4024                       outrel.r_addend -= sym_sec->output_section->vma;
4025                     }
4026
4027                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
4028                 }
4029 #if 0
4030               /* EH info can cause unaligned DIR32 relocs.
4031                  Tweak the reloc type for the dynamic linker.  */
4032               if (r_type == R_PARISC_DIR32 && (outrel.r_offset & 3) != 0)
4033                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (outrel.r_info),
4034                                               R_PARISC_DIR32U);
4035 #endif
4036               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
4037               if (sreloc == NULL)
4038                 abort ();
4039
4040               loc = (Elf32_External_Rela *) sreloc->contents;
4041               loc += sreloc->reloc_count++;
4042               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4043             }
4044           break;
4045
4046         default:
4047           break;
4048         }
4049
4050       r = final_link_relocate (input_section, contents, rel, relocation,
4051                                htab, sym_sec, h);
4052
4053       if (r == bfd_reloc_ok)
4054         continue;
4055
4056       if (h != NULL)
4057         sym_name = h->elf.root.root.string;
4058       else
4059         {
4060           sym_name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4061                                                       symtab_hdr->sh_link,
4062                                                       sym->st_name);
4063           if (sym_name == NULL)
4064             return false;
4065           if (*sym_name == '\0')
4066             sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
4067         }
4068
4069       howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
4070
4071       if (r == bfd_reloc_undefined || r == bfd_reloc_notsupported)
4072         {
4073           if (r == bfd_reloc_notsupported || !warned_undef)
4074             {
4075               (*_bfd_error_handler)
4076                 (_("%s(%s+0x%lx): cannot handle %s for %s"),
4077                  bfd_archive_filename (input_bfd),
4078                  input_section->name,
4079                  (long) rel->r_offset,
4080                  howto->name,
4081                  sym_name);
4082               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4083               return false;
4084             }
4085         }
4086       else
4087         {
4088           if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
4089                 (info, sym_name, howto->name, (bfd_vma) 0,
4090                  input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
4091             return false;
4092         }
4093     }
4094
4095   return true;
4096 }
4097
4098 /* Comparison function for qsort to sort unwind section during a
4099    final link.  */
4100
4101 static int
4102 hppa_unwind_entry_compare (a, b)
4103      const PTR a;
4104      const PTR b;
4105 {
4106   const bfd_byte *ap, *bp;
4107   unsigned long av, bv;
4108
4109   ap = (const bfd_byte *) a;
4110   av = (unsigned long) ap[0] << 24;
4111   av |= (unsigned long) ap[1] << 16;
4112   av |= (unsigned long) ap[2] << 8;
4113   av |= (unsigned long) ap[3];
4114
4115   bp = (const bfd_byte *) b;
4116   bv = (unsigned long) bp[0] << 24;
4117   bv |= (unsigned long) bp[1] << 16;
4118   bv |= (unsigned long) bp[2] << 8;
4119   bv |= (unsigned long) bp[3];
4120
4121   return av < bv ? -1 : av > bv ? 1 : 0;
4122 }
4123
4124 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
4125    dynamic sections here.  */
4126
4127 static boolean
4128 elf32_hppa_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
4129      bfd *output_bfd;
4130      struct bfd_link_info *info;
4131      struct elf_link_hash_entry *h;
4132      Elf_Internal_Sym *sym;
4133 {
4134   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4135
4136   htab = hppa_link_hash_table (info);
4137
4138   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
4139     {
4140       bfd_vma value;
4141
4142       if (h->plt.offset & 1)
4143         abort ();
4144
4145       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
4146          it up.
4147
4148          The format of a plt entry is
4149          <funcaddr>
4150          <__gp>
4151       */
4152       value = 0;
4153       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4154           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
4155         {
4156           value = h->root.u.def.value;
4157           if (h->root.u.def.section->output_section != NULL)
4158             value += (h->root.u.def.section->output_offset
4159                       + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4160         }
4161
4162       if (! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call)
4163         {
4164           Elf_Internal_Rela rel;
4165           Elf32_External_Rela *loc;
4166
4167           /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.  */
4168           rel.r_offset = (h->plt.offset
4169                           + htab->splt->output_offset
4170                           + htab->splt->output_section->vma);
4171           if (h->dynindx != -1)
4172             {
4173               rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_IPLT);
4174               rel.r_addend = 0;
4175             }
4176           else
4177             {
4178               /* This symbol has been marked to become local, and is
4179                  used by a plabel so must be kept in the .plt.  */
4180               rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
4181               rel.r_addend = value;
4182             }
4183
4184           loc = (Elf32_External_Rela *) htab->srelplt->contents;
4185           loc += htab->srelplt->reloc_count++;
4186           bfd_elf32_swap_reloca_out (htab->splt->output_section->owner,
4187                                      &rel, loc);
4188         }
4189       else
4190         {
4191           bfd_put_32 (htab->splt->owner,
4192                       value,
4193                       htab->splt->contents + h->plt.offset);
4194           bfd_put_32 (htab->splt->owner,
4195                       elf_gp (htab->splt->output_section->owner),
4196                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 4);
4197         }
4198
4199       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
4200         {
4201           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
4202              the .plt section.  Leave the value alone.  */
4203           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4204         }
4205     }
4206
4207   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
4208     {
4209       Elf_Internal_Rela rel;
4210       Elf32_External_Rela *loc;
4211
4212       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
4213          up.  */
4214
4215       rel.r_offset = ((h->got.offset &~ (bfd_vma) 1)
4216                       + htab->sgot->output_offset
4217                       + htab->sgot->output_section->vma);
4218
4219       /* If this is a -Bsymbolic link and the symbol is defined
4220          locally or was forced to be local because of a version file,
4221          we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in the
4222          global offset table will already have been initialized in the
4223          relocate_section function.  */
4224       if (info->shared
4225           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
4226           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
4227         {
4228           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
4229           rel.r_addend = (h->root.u.def.value
4230                           + h->root.u.def.section->output_offset
4231                           + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4232         }
4233       else
4234         {
4235           if ((h->got.offset & 1) != 0)
4236             abort ();
4237           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
4238                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
4239           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_DIR32);
4240           rel.r_addend = 0;
4241         }
4242
4243       loc = (Elf32_External_Rela *) htab->srelgot->contents;
4244       loc += htab->srelgot->reloc_count++;
4245       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
4246     }
4247
4248   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
4249     {
4250       asection *s;
4251       Elf_Internal_Rela rel;
4252       Elf32_External_Rela *loc;
4253
4254       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
4255
4256       if (! (h->dynindx != -1
4257              && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4258                  || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)))
4259         abort ();
4260
4261       s = htab->srelbss;
4262
4263       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
4264                       + h->root.u.def.section->output_offset
4265                       + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4266       rel.r_addend = 0;
4267       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_COPY);
4268       loc = (Elf32_External_Rela *) s->contents + s->reloc_count++;
4269       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
4270     }
4271
4272   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
4273   if (h->root.root.string[0] == '_'
4274       && (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
4275           || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0))
4276     {
4277       sym->st_shndx = SHN_ABS;
4278     }
4279
4280   return true;
4281 }
4282
4283 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
4284    dynamic linker, before writing them out.  */
4285
4286 static enum elf_reloc_type_class
4287 elf32_hppa_reloc_type_class (rela)
4288      const Elf_Internal_Rela *rela;
4289 {
4290   if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == 0)
4291     return reloc_class_relative;
4292
4293   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4294     {
4295     case R_PARISC_IPLT:
4296       return reloc_class_plt;
4297     case R_PARISC_COPY:
4298       return reloc_class_copy;
4299     default:
4300       return reloc_class_normal;
4301     }
4302 }
4303
4304 /* Finish up the dynamic sections.  */
4305
4306 static boolean
4307 elf32_hppa_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
4308      bfd *output_bfd;
4309      struct bfd_link_info *info;
4310 {
4311   bfd *dynobj;
4312   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4313   asection *sdyn;
4314
4315   htab = hppa_link_hash_table (info);
4316   dynobj = htab->elf.dynobj;
4317
4318   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4319
4320   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
4321     {
4322       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4323
4324       if (sdyn == NULL)
4325         abort ();
4326
4327       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
4328       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
4329       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4330         {
4331           Elf_Internal_Dyn dyn;
4332           asection *s;
4333
4334           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4335
4336           switch (dyn.d_tag)
4337             {
4338             default:
4339               continue;
4340
4341             case DT_PLTGOT:
4342               /* Use PLTGOT to set the GOT register.  */
4343               dyn.d_un.d_ptr = elf_gp (output_bfd);
4344               break;
4345
4346             case DT_JMPREL:
4347               s = htab->srelplt;
4348               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
4349               break;
4350
4351             case DT_PLTRELSZ:
4352               s = htab->srelplt;
4353               if (s->_cooked_size != 0)
4354                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
4355               else
4356                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
4357               break;
4358
4359             case DT_RELASZ:
4360               /* Don't count procedure linkage table relocs in the
4361                  overall reloc count.  */
4362               if (htab->srelplt != NULL)
4363                 {
4364                   s = htab->srelplt->output_section;
4365                   if (s->_cooked_size != 0)
4366                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
4367                   else
4368                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
4369                 }
4370               break;
4371             }
4372
4373           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4374         }
4375     }
4376
4377   if (htab->sgot != NULL && htab->sgot->_raw_size != 0)
4378     {
4379       /* Fill in the first entry in the global offset table.
4380          We use it to point to our dynamic section, if we have one.  */
4381       bfd_put_32 (output_bfd,
4382                   (sdyn != NULL
4383                    ? sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
4384                    : (bfd_vma) 0),
4385                   htab->sgot->contents);
4386
4387       /* The second entry is reserved for use by the dynamic linker.  */
4388       memset (htab->sgot->contents + GOT_ENTRY_SIZE, 0, GOT_ENTRY_SIZE);
4389
4390       /* Set .got entry size.  */
4391       elf_section_data (htab->sgot->output_section)
4392         ->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
4393     }
4394
4395   if (htab->splt != NULL && htab->splt->_raw_size != 0)
4396     {
4397       /* Set plt entry size.  */
4398       elf_section_data (htab->splt->output_section)
4399         ->this_hdr.sh_entsize = PLT_ENTRY_SIZE;
4400
4401       if (htab->need_plt_stub)
4402         {
4403           /* Set up the .plt stub.  */
4404           memcpy (htab->splt->contents
4405                   + htab->splt->_raw_size - sizeof (plt_stub),
4406                   plt_stub, sizeof (plt_stub));
4407
4408           if ((htab->splt->output_offset
4409                + htab->splt->output_section->vma
4410                + htab->splt->_raw_size)
4411               != (htab->sgot->output_offset
4412                   + htab->sgot->output_section->vma))
4413             {
4414               (*_bfd_error_handler)
4415                 (_(".got section not immediately after .plt section"));
4416               return false;
4417             }
4418         }
4419     }
4420
4421   return true;
4422 }
4423
4424 /* Tweak the OSABI field of the elf header.  */
4425
4426 static void
4427 elf32_hppa_post_process_headers (abfd, link_info)
4428      bfd *abfd;
4429      struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
4430 {
4431   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
4432
4433   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4434
4435   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
4436     {
4437       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_LINUX;
4438     }
4439   else
4440     {
4441       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_HPUX;
4442     }
4443 }
4444
4445 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
4446    symbol.  */
4447 static int
4448 elf32_hppa_elf_get_symbol_type (elf_sym, type)
4449      Elf_Internal_Sym *elf_sym;
4450      int type;
4451 {
4452   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
4453     return STT_PARISC_MILLI;
4454   else
4455     return type;
4456 }
4457
4458 /* Misc BFD support code.  */
4459 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name    elf_hppa_is_local_label_name
4460 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_hppa_reloc_type_lookup
4461 #define elf_info_to_howto                    elf_hppa_info_to_howto
4462 #define elf_info_to_howto_rel                elf_hppa_info_to_howto_rel
4463
4464 /* Stuff for the BFD linker.  */
4465 #define bfd_elf32_bfd_final_link             elf32_hppa_final_link
4466 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf32_hppa_link_hash_table_create
4467 #define elf_backend_add_symbol_hook          elf32_hppa_add_symbol_hook
4468 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
4469 #define elf_backend_copy_indirect_symbol     elf32_hppa_copy_indirect_symbol
4470 #define elf_backend_check_relocs             elf32_hppa_check_relocs
4471 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf32_hppa_create_dynamic_sections
4472 #define elf_backend_fake_sections            elf_hppa_fake_sections
4473 #define elf_backend_relocate_section         elf32_hppa_relocate_section
4474 #define elf_backend_hide_symbol              elf32_hppa_hide_symbol
4475 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
4476 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf32_hppa_finish_dynamic_sections
4477 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf32_hppa_size_dynamic_sections
4478 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf32_hppa_gc_mark_hook
4479 #define elf_backend_gc_sweep_hook            elf32_hppa_gc_sweep_hook
4480 #define elf_backend_object_p                 elf32_hppa_object_p
4481 #define elf_backend_final_write_processing   elf_hppa_final_write_processing
4482 #define elf_backend_post_process_headers     elf32_hppa_post_process_headers
4483 #define elf_backend_get_symbol_type          elf32_hppa_elf_get_symbol_type
4484 #define elf_backend_reloc_type_class         elf32_hppa_reloc_type_class
4485
4486 #define elf_backend_can_gc_sections          1
4487 #define elf_backend_can_refcount             1
4488 #define elf_backend_plt_alignment            2
4489 #define elf_backend_want_got_plt             0
4490 #define elf_backend_plt_readonly             0
4491 #define elf_backend_want_plt_sym             0
4492 #define elf_backend_got_header_size          8
4493
4494 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_vec
4495 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa"
4496 #define ELF_ARCH                bfd_arch_hppa
4497 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PARISC
4498 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
4499
4500 #include "elf32-target.h"
4501
4502 #undef TARGET_BIG_SYM
4503 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_hppa_linux_vec
4504 #undef TARGET_BIG_NAME
4505 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-hppa-linux"
4506
4507 #define INCLUDED_TARGET_FILE 1
4508 #include "elf32-target.h"