* elf64-ppc.c (ppc64_elf_gc_sweep_hook): Follow indirect and warning
[external/binutils.git] / bfd / elf32-hppa.c
1 /* BFD back-end for HP PA-RISC ELF files.
2    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001,
3    2002, 2003, 2004, 2005 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 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
145    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
146    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
147    shared lib.  */
148 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
149
150 enum elf32_hppa_stub_type {
151   hppa_stub_long_branch,
152   hppa_stub_long_branch_shared,
153   hppa_stub_import,
154   hppa_stub_import_shared,
155   hppa_stub_export,
156   hppa_stub_none
157 };
158
159 struct elf32_hppa_stub_hash_entry {
160
161   /* Base hash table entry structure.  */
162   struct bfd_hash_entry root;
163
164   /* The stub section.  */
165   asection *stub_sec;
166
167   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
168   bfd_vma stub_offset;
169
170   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
171      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
172   bfd_vma target_value;
173   asection *target_section;
174
175   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
176
177   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
178   struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
179
180   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
181      stub sections, the first input section in the group.  */
182   asection *id_sec;
183 };
184
185 struct elf32_hppa_link_hash_entry {
186
187   struct elf_link_hash_entry elf;
188
189   /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
190      symbol.  */
191   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_cache;
192
193   /* Used to count relocations for delayed sizing of relocation
194      sections.  */
195   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry {
196
197     /* Next relocation in the chain.  */
198     struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *next;
199
200     /* The input section of the reloc.  */
201     asection *sec;
202
203     /* Number of relocs copied in this section.  */
204     bfd_size_type count;
205
206 #if RELATIVE_DYNRELOCS
207   /* Number of relative relocs copied for the input section.  */
208     bfd_size_type relative_count;
209 #endif
210   } *dyn_relocs;
211
212   /* Set if this symbol is used by a plabel reloc.  */
213   unsigned int plabel:1;
214 };
215
216 struct elf32_hppa_link_hash_table {
217
218   /* The main hash table.  */
219   struct elf_link_hash_table elf;
220
221   /* The stub hash table.  */
222   struct bfd_hash_table stub_hash_table;
223
224   /* Linker stub bfd.  */
225   bfd *stub_bfd;
226
227   /* Linker call-backs.  */
228   asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *);
229   void (*layout_sections_again) (void);
230
231   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
232      information on stub grouping.  */
233   struct map_stub {
234     /* This is the section to which stubs in the group will be
235        attached.  */
236     asection *link_sec;
237     /* The stub section.  */
238     asection *stub_sec;
239   } *stub_group;
240
241   /* Assorted information used by elf32_hppa_size_stubs.  */
242   unsigned int bfd_count;
243   int top_index;
244   asection **input_list;
245   Elf_Internal_Sym **all_local_syms;
246
247   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
248   asection *sgot;
249   asection *srelgot;
250   asection *splt;
251   asection *srelplt;
252   asection *sdynbss;
253   asection *srelbss;
254
255   /* Used during a final link to store the base of the text and data
256      segments so that we can perform SEGREL relocations.  */
257   bfd_vma text_segment_base;
258   bfd_vma data_segment_base;
259
260   /* Whether we support multiple sub-spaces for shared libs.  */
261   unsigned int multi_subspace:1;
262
263   /* Flags set when various size branches are detected.  Used to
264      select suitable defaults for the stub group size.  */
265   unsigned int has_12bit_branch:1;
266   unsigned int has_17bit_branch:1;
267   unsigned int has_22bit_branch:1;
268
269   /* Set if we need a .plt stub to support lazy dynamic linking.  */
270   unsigned int need_plt_stub:1;
271
272   /* Small local sym to section mapping cache.  */
273   struct sym_sec_cache sym_sec;
274 };
275
276 /* Various hash macros and functions.  */
277 #define hppa_link_hash_table(p) \
278   ((struct elf32_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash))
279
280 #define hppa_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
281   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) \
282    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
283
284 /* Assorted hash table functions.  */
285
286 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
287
288 static struct bfd_hash_entry *
289 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
290                    struct bfd_hash_table *table,
291                    const char *string)
292 {
293   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
294      subclass.  */
295   if (entry == NULL)
296     {
297       entry = bfd_hash_allocate (table,
298                                  sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry));
299       if (entry == NULL)
300         return entry;
301     }
302
303   /* Call the allocation method of the superclass.  */
304   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
305   if (entry != NULL)
306     {
307       struct elf32_hppa_stub_hash_entry *eh;
308
309       /* Initialize the local fields.  */
310       eh = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) entry;
311       eh->stub_sec = NULL;
312       eh->stub_offset = 0;
313       eh->target_value = 0;
314       eh->target_section = NULL;
315       eh->stub_type = hppa_stub_long_branch;
316       eh->h = NULL;
317       eh->id_sec = NULL;
318     }
319
320   return entry;
321 }
322
323 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
324
325 static struct bfd_hash_entry *
326 hppa_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
327                         struct bfd_hash_table *table,
328                         const char *string)
329 {
330   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
331      subclass.  */
332   if (entry == NULL)
333     {
334       entry = bfd_hash_allocate (table,
335                                  sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry));
336       if (entry == NULL)
337         return entry;
338     }
339
340   /* Call the allocation method of the superclass.  */
341   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
342   if (entry != NULL)
343     {
344       struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
345
346       /* Initialize the local fields.  */
347       eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) entry;
348       eh->stub_cache = NULL;
349       eh->dyn_relocs = NULL;
350       eh->plabel = 0;
351     }
352
353   return entry;
354 }
355
356 /* Create the derived linker hash table.  The PA ELF port uses the derived
357    hash table to keep information specific to the PA ELF linker (without
358    using static variables).  */
359
360 static struct bfd_link_hash_table *
361 elf32_hppa_link_hash_table_create (bfd *abfd)
362 {
363   struct elf32_hppa_link_hash_table *ret;
364   bfd_size_type amt = sizeof (*ret);
365
366   ret = bfd_malloc (amt);
367   if (ret == NULL)
368     return NULL;
369
370   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, hppa_link_hash_newfunc))
371     {
372       free (ret);
373       return NULL;
374     }
375
376   /* Init the stub hash table too.  */
377   if (!bfd_hash_table_init (&ret->stub_hash_table, stub_hash_newfunc))
378     return NULL;
379
380   ret->stub_bfd = NULL;
381   ret->add_stub_section = NULL;
382   ret->layout_sections_again = NULL;
383   ret->stub_group = NULL;
384   ret->sgot = NULL;
385   ret->srelgot = NULL;
386   ret->splt = NULL;
387   ret->srelplt = NULL;
388   ret->sdynbss = NULL;
389   ret->srelbss = NULL;
390   ret->text_segment_base = (bfd_vma) -1;
391   ret->data_segment_base = (bfd_vma) -1;
392   ret->multi_subspace = 0;
393   ret->has_12bit_branch = 0;
394   ret->has_17bit_branch = 0;
395   ret->has_22bit_branch = 0;
396   ret->need_plt_stub = 0;
397   ret->sym_sec.abfd = NULL;
398
399   return &ret->elf.root;
400 }
401
402 /* Free the derived linker hash table.  */
403
404 static void
405 elf32_hppa_link_hash_table_free (struct bfd_link_hash_table *hash)
406 {
407   struct elf32_hppa_link_hash_table *ret
408     = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) hash;
409
410   bfd_hash_table_free (&ret->stub_hash_table);
411   _bfd_generic_link_hash_table_free (hash);
412 }
413
414 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
415
416 static char *
417 hppa_stub_name (const asection *input_section,
418                 const asection *sym_sec,
419                 const struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash,
420                 const Elf_Internal_Rela *rel)
421 {
422   char *stub_name;
423   bfd_size_type len;
424
425   if (hash)
426     {
427       len = 8 + 1 + strlen (hash->elf.root.root.string) + 1 + 8 + 1;
428       stub_name = bfd_malloc (len);
429       if (stub_name != NULL)
430         {
431           sprintf (stub_name, "%08x_%s+%x",
432                    input_section->id & 0xffffffff,
433                    hash->elf.root.root.string,
434                    (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
435         }
436     }
437   else
438     {
439       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
440       stub_name = bfd_malloc (len);
441       if (stub_name != NULL)
442         {
443           sprintf (stub_name, "%08x_%x:%x+%x",
444                    input_section->id & 0xffffffff,
445                    sym_sec->id & 0xffffffff,
446                    (int) ELF32_R_SYM (rel->r_info) & 0xffffffff,
447                    (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
448         }
449     }
450   return stub_name;
451 }
452
453 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
454    creating the stub name takes a bit of time.  */
455
456 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
457 hppa_get_stub_entry (const asection *input_section,
458                      const asection *sym_sec,
459                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash,
460                      const Elf_Internal_Rela *rel,
461                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
462 {
463   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
464   const asection *id_sec;
465
466   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
467      stub section, then use the id of the first section in the group.
468      Stub names need to include a section id, as there may well be
469      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
470      distinguish between them.  */
471   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
472
473   if (hash != NULL && hash->stub_cache != NULL
474       && hash->stub_cache->h == hash
475       && hash->stub_cache->id_sec == id_sec)
476     {
477       stub_entry = hash->stub_cache;
478     }
479   else
480     {
481       char *stub_name;
482
483       stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, rel);
484       if (stub_name == NULL)
485         return NULL;
486
487       stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
488                                           stub_name, FALSE, FALSE);
489       if (hash != NULL)
490         hash->stub_cache = stub_entry;
491
492       free (stub_name);
493     }
494
495   return stub_entry;
496 }
497
498 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
499    stub entry are initialised.  */
500
501 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
502 hppa_add_stub (const char *stub_name,
503                asection *section,
504                struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
505 {
506   asection *link_sec;
507   asection *stub_sec;
508   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
509
510   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
511   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
512   if (stub_sec == NULL)
513     {
514       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
515       if (stub_sec == NULL)
516         {
517           size_t namelen;
518           bfd_size_type len;
519           char *s_name;
520
521           namelen = strlen (link_sec->name);
522           len = namelen + sizeof (STUB_SUFFIX);
523           s_name = bfd_alloc (htab->stub_bfd, len);
524           if (s_name == NULL)
525             return NULL;
526
527           memcpy (s_name, link_sec->name, namelen);
528           memcpy (s_name + namelen, STUB_SUFFIX, sizeof (STUB_SUFFIX));
529           stub_sec = (*htab->add_stub_section) (s_name, link_sec);
530           if (stub_sec == NULL)
531             return NULL;
532           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
533         }
534       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
535     }
536
537   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
538   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table, stub_name,
539                                       TRUE, FALSE);
540   if (stub_entry == NULL)
541     {
542       (*_bfd_error_handler) (_("%B: cannot create stub entry %s"),
543                              section->owner,
544                              stub_name);
545       return NULL;
546     }
547
548   stub_entry->stub_sec = stub_sec;
549   stub_entry->stub_offset = 0;
550   stub_entry->id_sec = link_sec;
551   return stub_entry;
552 }
553
554 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
555
556 static enum elf32_hppa_stub_type
557 hppa_type_of_stub (asection *input_sec,
558                    const Elf_Internal_Rela *rel,
559                    struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash,
560                    bfd_vma destination,
561                    struct bfd_link_info *info)
562 {
563   bfd_vma location;
564   bfd_vma branch_offset;
565   bfd_vma max_branch_offset;
566   unsigned int r_type;
567
568   if (hash != NULL
569       && hash->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1
570       && hash->elf.dynindx != -1
571       && !hash->plabel
572       && (info->shared
573           || !hash->elf.def_regular
574           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak))
575     {
576       /* We need an import stub.  Decide between hppa_stub_import
577          and hppa_stub_import_shared later.  */
578       return hppa_stub_import;
579     }
580
581   /* Determine where the call point is.  */
582   location = (input_sec->output_offset
583               + input_sec->output_section->vma
584               + rel->r_offset);
585
586   branch_offset = destination - location - 8;
587   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
588
589   /* Determine if a long branch stub is needed.  parisc branch offsets
590      are relative to the second instruction past the branch, ie. +8
591      bytes on from the branch instruction location.  The offset is
592      signed and counts in units of 4 bytes.  */
593   if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
594     {
595       max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
596     }
597   else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
598     {
599       max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
600     }
601   else /* R_PARISC_PCREL22F.  */
602     {
603       max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
604     }
605
606   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
607     return hppa_stub_long_branch;
608
609   return hppa_stub_none;
610 }
611
612 /* Build one linker stub as defined by the stub hash table entry GEN_ENTRY.
613    IN_ARG contains the link info pointer.  */
614
615 #define LDIL_R1         0x20200000      /* ldil  LR'XXX,%r1             */
616 #define BE_SR4_R1       0xe0202002      /* be,n  RR'XXX(%sr4,%r1)       */
617
618 #define BL_R1           0xe8200000      /* b,l   .+8,%r1                */
619 #define ADDIL_R1        0x28200000      /* addil LR'XXX,%r1,%r1         */
620 #define DEPI_R1         0xd4201c1e      /* depi  0,31,2,%r1             */
621
622 #define ADDIL_DP        0x2b600000      /* addil LR'XXX,%dp,%r1         */
623 #define LDW_R1_R21      0x48350000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r21  */
624 #define BV_R0_R21       0xeaa0c000      /* bv    %r0(%r21)              */
625 #define LDW_R1_R19      0x48330000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r19  */
626
627 #define ADDIL_R19       0x2a600000      /* addil LR'XXX,%r19,%r1        */
628 #define LDW_R1_DP       0x483b0000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%dp   */
629
630 #define LDSID_R21_R1    0x02a010a1      /* ldsid (%sr0,%r21),%r1        */
631 #define MTSP_R1         0x00011820      /* mtsp  %r1,%sr0               */
632 #define BE_SR0_R21      0xe2a00000      /* be    0(%sr0,%r21)           */
633 #define STW_RP          0x6bc23fd1      /* stw   %rp,-24(%sr0,%sp)      */
634
635 #define BL22_RP         0xe800a002      /* b,l,n XXX,%rp                */
636 #define BL_RP           0xe8400002      /* b,l,n XXX,%rp                */
637 #define NOP             0x08000240      /* nop                          */
638 #define LDW_RP          0x4bc23fd1      /* ldw   -24(%sr0,%sp),%rp      */
639 #define LDSID_RP_R1     0x004010a1      /* ldsid (%sr0,%rp),%r1         */
640 #define BE_SR0_RP       0xe0400002      /* be,n  0(%sr0,%rp)            */
641
642 #ifndef R19_STUBS
643 #define R19_STUBS 1
644 #endif
645
646 #if R19_STUBS
647 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_R19
648 #else
649 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_DP
650 #endif
651
652 static bfd_boolean
653 hppa_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry, void *in_arg)
654 {
655   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
656   struct bfd_link_info *info;
657   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
658   asection *stub_sec;
659   bfd *stub_bfd;
660   bfd_byte *loc;
661   bfd_vma sym_value;
662   bfd_vma insn;
663   bfd_vma off;
664   int val;
665   int size;
666
667   /* Massage our args to the form they really have.  */
668   stub_entry = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) gen_entry;
669   info = in_arg;
670
671   htab = hppa_link_hash_table (info);
672   stub_sec = stub_entry->stub_sec;
673
674   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
675   stub_entry->stub_offset = stub_sec->size;
676   loc = stub_sec->contents + stub_entry->stub_offset;
677
678   stub_bfd = stub_sec->owner;
679
680   switch (stub_entry->stub_type)
681     {
682     case hppa_stub_long_branch:
683       /* Create the long branch.  A long branch is formed with "ldil"
684          loading the upper bits of the target address into a register,
685          then branching with "be" which adds in the lower bits.
686          The "be" has its delay slot nullified.  */
687       sym_value = (stub_entry->target_value
688                    + stub_entry->target_section->output_offset
689                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
690
691       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel);
692       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDIL_R1, val, 21);
693       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
694
695       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel) >> 2;
696       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
697       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
698
699       size = 8;
700       break;
701
702     case hppa_stub_long_branch_shared:
703       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
704       sym_value = (stub_entry->target_value
705                    + stub_entry->target_section->output_offset
706                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
707
708       /* And this is where we are coming from, more or less.  */
709       sym_value -= (stub_entry->stub_offset
710                     + stub_sec->output_offset
711                     + stub_sec->output_section->vma);
712
713       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BL_R1, loc);
714       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_lrsel);
715       insn = hppa_rebuild_insn ((int) ADDIL_R1, val, 21);
716       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
717
718       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_rrsel) >> 2;
719       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
720       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
721       size = 12;
722       break;
723
724     case hppa_stub_import:
725     case hppa_stub_import_shared:
726       off = stub_entry->h->elf.plt.offset;
727       if (off >= (bfd_vma) -2)
728         abort ();
729
730       off &= ~ (bfd_vma) 1;
731       sym_value = (off
732                    + htab->splt->output_offset
733                    + htab->splt->output_section->vma
734                    - elf_gp (htab->splt->output_section->owner));
735
736       insn = ADDIL_DP;
737 #if R19_STUBS
738       if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_import_shared)
739         insn = ADDIL_R19;
740 #endif
741       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel),
742       insn = hppa_rebuild_insn ((int) insn, val, 21);
743       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
744
745       /* It is critical to use lrsel/rrsel here because we are using
746          two different offsets (+0 and +4) from sym_value.  If we use
747          lsel/rsel then with unfortunate sym_values we will round
748          sym_value+4 up to the next 2k block leading to a mis-match
749          between the lsel and rsel value.  */
750       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel);
751       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_R21, val, 14);
752       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
753
754       if (htab->multi_subspace)
755         {
756           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
757           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
758           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
759
760           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_R21_R1, loc + 12);
761           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,      loc + 16);
762           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_R21,   loc + 20);
763           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) STW_RP,       loc + 24);
764
765           size = 28;
766         }
767       else
768         {
769           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BV_R0_R21, loc + 8);
770           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
771           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
772           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 12);
773
774           size = 16;
775         }
776
777       break;
778
779     case hppa_stub_export:
780       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
781       sym_value = (stub_entry->target_value
782                    + stub_entry->target_section->output_offset
783                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
784
785       /* And this is where we are coming from.  */
786       sym_value -= (stub_entry->stub_offset
787                     + stub_sec->output_offset
788                     + stub_sec->output_section->vma);
789
790       if (sym_value - 8 + (1 << (17 + 1)) >= (1 << (17 + 2))
791           && (!htab->has_22bit_branch
792               || sym_value - 8 + (1 << (22 + 1)) >= (1 << (22 + 2))))
793         {
794           (*_bfd_error_handler)
795             (_("%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
796              stub_entry->target_section->owner,
797              stub_sec,
798              (long) stub_entry->stub_offset,
799              stub_entry->root.string);
800           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
801           return FALSE;
802         }
803
804       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_fsel) >> 2;
805       if (!htab->has_22bit_branch)
806         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL_RP, val, 17);
807       else
808         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL22_RP, val, 22);
809       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
810
811       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) NOP,         loc + 4);
812       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDW_RP,      loc + 8);
813       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_RP_R1, loc + 12);
814       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,     loc + 16);
815       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_RP,   loc + 20);
816
817       /* Point the function symbol at the stub.  */
818       stub_entry->h->elf.root.u.def.section = stub_sec;
819       stub_entry->h->elf.root.u.def.value = stub_sec->size;
820
821       size = 24;
822       break;
823
824     default:
825       BFD_FAIL ();
826       return FALSE;
827     }
828
829   stub_sec->size += size;
830   return TRUE;
831 }
832
833 #undef LDIL_R1
834 #undef BE_SR4_R1
835 #undef BL_R1
836 #undef ADDIL_R1
837 #undef DEPI_R1
838 #undef LDW_R1_R21
839 #undef LDW_R1_DLT
840 #undef LDW_R1_R19
841 #undef ADDIL_R19
842 #undef LDW_R1_DP
843 #undef LDSID_R21_R1
844 #undef MTSP_R1
845 #undef BE_SR0_R21
846 #undef STW_RP
847 #undef BV_R0_R21
848 #undef BL_RP
849 #undef NOP
850 #undef LDW_RP
851 #undef LDSID_RP_R1
852 #undef BE_SR0_RP
853
854 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
855    we know stub section sizes.  */
856
857 static bfd_boolean
858 hppa_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *gen_entry, void *in_arg)
859 {
860   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
861   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
862   int size;
863
864   /* Massage our args to the form they really have.  */
865   stub_entry = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) gen_entry;
866   htab = in_arg;
867
868   if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_long_branch)
869     size = 8;
870   else if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_long_branch_shared)
871     size = 12;
872   else if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_export)
873     size = 24;
874   else /* hppa_stub_import or hppa_stub_import_shared.  */
875     {
876       if (htab->multi_subspace)
877         size = 28;
878       else
879         size = 16;
880     }
881
882   stub_entry->stub_sec->size += size;
883   return TRUE;
884 }
885
886 /* Return nonzero if ABFD represents an HPPA ELF32 file.
887    Additionally we set the default architecture and machine.  */
888
889 static bfd_boolean
890 elf32_hppa_object_p (bfd *abfd)
891 {
892   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
893   unsigned int flags;
894
895   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
896   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
897     {
898       /* GCC on hppa-linux produces binaries with OSABI=Linux,
899          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
900       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_LINUX &&
901           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
902         return FALSE;
903     }
904   else if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0)
905     {
906       /* GCC on hppa-netbsd produces binaries with OSABI=NetBSD,
907          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
908       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NETBSD &&
909           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
910         return FALSE;
911     }
912   else
913     {
914       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
915         return FALSE;
916     }
917
918   flags = i_ehdrp->e_flags;
919   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
920     {
921     case EFA_PARISC_1_0:
922       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
923     case EFA_PARISC_1_1:
924       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
925     case EFA_PARISC_2_0:
926       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
927     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
928       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
929     }
930   return TRUE;
931 }
932
933 /* Create the .plt and .got sections, and set up our hash table
934    short-cuts to various dynamic sections.  */
935
936 static bfd_boolean
937 elf32_hppa_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
938 {
939   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
940
941   /* Don't try to create the .plt and .got twice.  */
942   htab = hppa_link_hash_table (info);
943   if (htab->splt != NULL)
944     return TRUE;
945
946   /* Call the generic code to do most of the work.  */
947   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
948     return FALSE;
949
950   htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
951   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
952
953   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
954   htab->srelgot = bfd_make_section (abfd, ".rela.got");
955   if (htab->srelgot == NULL
956       || ! bfd_set_section_flags (abfd, htab->srelgot,
957                                   (SEC_ALLOC
958                                    | SEC_LOAD
959                                    | SEC_HAS_CONTENTS
960                                    | SEC_IN_MEMORY
961                                    | SEC_LINKER_CREATED
962                                    | SEC_READONLY))
963       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, htab->srelgot, 2))
964     return FALSE;
965
966   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
967   htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
968
969   return TRUE;
970 }
971
972 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
973
974 static void
975 elf32_hppa_copy_indirect_symbol (const struct elf_backend_data *bed,
976                                  struct elf_link_hash_entry *dir,
977                                  struct elf_link_hash_entry *ind)
978 {
979   struct elf32_hppa_link_hash_entry *edir, *eind;
980
981   edir = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) dir;
982   eind = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) ind;
983
984   if (eind->dyn_relocs != NULL)
985     {
986       if (edir->dyn_relocs != NULL)
987         {
988           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
989           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
990
991           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
992             abort ();
993
994           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
995              list.  Merge any entries against the same section.  */
996           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
997             {
998               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *q;
999
1000               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
1001                 if (q->sec == p->sec)
1002                   {
1003 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1004                     q->relative_count += p->relative_count;
1005 #endif
1006                     q->count += p->count;
1007                     *pp = p->next;
1008                     break;
1009                   }
1010               if (q == NULL)
1011                 pp = &p->next;
1012             }
1013           *pp = edir->dyn_relocs;
1014         }
1015
1016       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
1017       eind->dyn_relocs = NULL;
1018     }
1019
1020   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1021       && ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
1022       && dir->dynamic_adjusted)
1023     {
1024       /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
1025          of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy non_got_ref.
1026          We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
1027       dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
1028       dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
1029       dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
1030       dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
1031     }
1032   else
1033     _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (bed, dir, ind);
1034 }
1035
1036 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
1037    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
1038    table, and dynamic reloc sections.  At this point we haven't
1039    necessarily read all the input files.  */
1040
1041 static bfd_boolean
1042 elf32_hppa_check_relocs (bfd *abfd,
1043                          struct bfd_link_info *info,
1044                          asection *sec,
1045                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
1046 {
1047   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1048   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1049   const Elf_Internal_Rela *rel;
1050   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
1051   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1052   asection *sreloc;
1053   asection *stubreloc;
1054
1055   if (info->relocatable)
1056     return TRUE;
1057
1058   htab = hppa_link_hash_table (info);
1059   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1060   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1061   sreloc = NULL;
1062   stubreloc = NULL;
1063
1064   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
1065   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
1066     {
1067       enum {
1068         NEED_GOT = 1,
1069         NEED_PLT = 2,
1070         NEED_DYNREL = 4,
1071         PLT_PLABEL = 8
1072       };
1073
1074       unsigned int r_symndx, r_type;
1075       struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
1076       int need_entry;
1077
1078       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1079
1080       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1081         h = NULL;
1082       else
1083         h = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
1084              sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info]);
1085
1086       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1087
1088       switch (r_type)
1089         {
1090         case R_PARISC_DLTIND14F:
1091         case R_PARISC_DLTIND14R:
1092         case R_PARISC_DLTIND21L:
1093           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1094           need_entry = NEED_GOT;
1095           break;
1096
1097         case R_PARISC_PLABEL14R: /* "Official" procedure labels.  */
1098         case R_PARISC_PLABEL21L:
1099         case R_PARISC_PLABEL32:
1100           /* If the addend is non-zero, we break badly.  */
1101           if (rel->r_addend != 0)
1102             abort ();
1103
1104           /* If we are creating a shared library, then we need to
1105              create a PLT entry for all PLABELs, because PLABELs with
1106              local symbols may be passed via a pointer to another
1107              object.  Additionally, output a dynamic relocation
1108              pointing to the PLT entry.
1109              For executables, the original 32-bit ABI allowed two
1110              different styles of PLABELs (function pointers):  For
1111              global functions, the PLABEL word points into the .plt
1112              two bytes past a (function address, gp) pair, and for
1113              local functions the PLABEL points directly at the
1114              function.  The magic +2 for the first type allows us to
1115              differentiate between the two.  As you can imagine, this
1116              is a real pain when it comes to generating code to call
1117              functions indirectly or to compare function pointers.
1118              We avoid the mess by always pointing a PLABEL into the
1119              .plt, even for local functions.  */
1120           need_entry = PLT_PLABEL | NEED_PLT | NEED_DYNREL;
1121           break;
1122
1123         case R_PARISC_PCREL12F:
1124           htab->has_12bit_branch = 1;
1125           goto branch_common;
1126
1127         case R_PARISC_PCREL17C:
1128         case R_PARISC_PCREL17F:
1129           htab->has_17bit_branch = 1;
1130           goto branch_common;
1131
1132         case R_PARISC_PCREL22F:
1133           htab->has_22bit_branch = 1;
1134         branch_common:
1135           /* Function calls might need to go through the .plt, and
1136              might require long branch stubs.  */
1137           if (h == NULL)
1138             {
1139               /* We know local syms won't need a .plt entry, and if
1140                  they need a long branch stub we can't guarantee that
1141                  we can reach the stub.  So just flag an error later
1142                  if we're doing a shared link and find we need a long
1143                  branch stub.  */
1144               continue;
1145             }
1146           else
1147             {
1148               /* Global symbols will need a .plt entry if they remain
1149                  global, and in most cases won't need a long branch
1150                  stub.  Unfortunately, we have to cater for the case
1151                  where a symbol is forced local by versioning, or due
1152                  to symbolic linking, and we lose the .plt entry.  */
1153               need_entry = NEED_PLT;
1154               if (h->elf.type == STT_PARISC_MILLI)
1155                 need_entry = 0;
1156             }
1157           break;
1158
1159         case R_PARISC_SEGBASE:  /* Used to set segment base.  */
1160         case R_PARISC_SEGREL32: /* Relative reloc, used for unwind.  */
1161         case R_PARISC_PCREL14F: /* PC relative load/store.  */
1162         case R_PARISC_PCREL14R:
1163         case R_PARISC_PCREL17R: /* External branches.  */
1164         case R_PARISC_PCREL21L: /* As above, and for load/store too.  */
1165         case R_PARISC_PCREL32:
1166           /* We don't need to propagate the relocation if linking a
1167              shared object since these are section relative.  */
1168           continue;
1169
1170         case R_PARISC_DPREL14F: /* Used for gp rel data load/store.  */
1171         case R_PARISC_DPREL14R:
1172         case R_PARISC_DPREL21L:
1173           if (info->shared)
1174             {
1175               (*_bfd_error_handler)
1176                 (_("%B: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1177                  abfd,
1178                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1179               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1180               return FALSE;
1181             }
1182           /* Fall through.  */
1183
1184         case R_PARISC_DIR17F: /* Used for external branches.  */
1185         case R_PARISC_DIR17R:
1186         case R_PARISC_DIR14F: /* Used for load/store from absolute locn.  */
1187         case R_PARISC_DIR14R:
1188         case R_PARISC_DIR21L: /* As above, and for ext branches too.  */
1189 #if 0
1190           /* Help debug shared library creation.  Any of the above
1191              relocs can be used in shared libs, but they may cause
1192              pages to become unshared.  */
1193           if (info->shared)
1194             {
1195               (*_bfd_error_handler)
1196                 (_("%B: relocation %s should not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1197                  abfd,
1198                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1199             }
1200           /* Fall through.  */
1201 #endif
1202
1203         case R_PARISC_DIR32: /* .word relocs.  */
1204           /* We may want to output a dynamic relocation later.  */
1205           need_entry = NEED_DYNREL;
1206           break;
1207
1208           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1209              Reconstruct it for later use during GC.  */
1210         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1211           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, &h->elf, rel->r_offset))
1212             return FALSE;
1213           continue;
1214
1215           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1216              used.  Record for later use during GC.  */
1217         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1218           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, &h->elf, rel->r_addend))
1219             return FALSE;
1220           continue;
1221
1222         default:
1223           continue;
1224         }
1225
1226       /* Now carry out our orders.  */
1227       if (need_entry & NEED_GOT)
1228         {
1229           /* Allocate space for a GOT entry, as well as a dynamic
1230              relocation for this entry.  */
1231           if (htab->sgot == NULL)
1232             {
1233               if (htab->elf.dynobj == NULL)
1234                 htab->elf.dynobj = abfd;
1235               if (!elf32_hppa_create_dynamic_sections (htab->elf.dynobj, info))
1236                 return FALSE;
1237             }
1238
1239           if (h != NULL)
1240             {
1241               h->elf.got.refcount += 1;
1242             }
1243           else
1244             {
1245               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1246
1247               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1248               local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1249               if (local_got_refcounts == NULL)
1250                 {
1251                   bfd_size_type size;
1252
1253                   /* Allocate space for local got offsets and local
1254                      plt offsets.  Done this way to save polluting
1255                      elf_obj_tdata with another target specific
1256                      pointer.  */
1257                   size = symtab_hdr->sh_info;
1258                   size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1259                   local_got_refcounts = bfd_zalloc (abfd, size);
1260                   if (local_got_refcounts == NULL)
1261                     return FALSE;
1262                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1263                 }
1264               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1265             }
1266         }
1267
1268       if (need_entry & NEED_PLT)
1269         {
1270           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1271              against a weak symbol or a global symbol in a dynamic
1272              object, then we will be creating an import stub and a
1273              .plt entry for the symbol.  Similarly, on a normal link
1274              to symbols defined in a dynamic object we'll need the
1275              import stub and a .plt entry.  We don't know yet whether
1276              the symbol is defined or not, so make an entry anyway and
1277              clean up later in adjust_dynamic_symbol.  */
1278           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1279             {
1280               if (h != NULL)
1281                 {
1282                   h->elf.needs_plt = 1;
1283                   h->elf.plt.refcount += 1;
1284
1285                   /* If this .plt entry is for a plabel, mark it so
1286                      that adjust_dynamic_symbol will keep the entry
1287                      even if it appears to be local.  */
1288                   if (need_entry & PLT_PLABEL)
1289                     h->plabel = 1;
1290                 }
1291               else if (need_entry & PLT_PLABEL)
1292                 {
1293                   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1294                   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1295
1296                   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1297                   if (local_got_refcounts == NULL)
1298                     {
1299                       bfd_size_type size;
1300
1301                       /* Allocate space for local got offsets and local
1302                          plt offsets.  */
1303                       size = symtab_hdr->sh_info;
1304                       size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1305                       local_got_refcounts = bfd_zalloc (abfd, size);
1306                       if (local_got_refcounts == NULL)
1307                         return FALSE;
1308                       elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1309                     }
1310                   local_plt_refcounts = (local_got_refcounts
1311                                          + symtab_hdr->sh_info);
1312                   local_plt_refcounts[r_symndx] += 1;
1313                 }
1314             }
1315         }
1316
1317       if (need_entry & NEED_DYNREL)
1318         {
1319           /* Flag this symbol as having a non-got, non-plt reference
1320              so that we generate copy relocs if it turns out to be
1321              dynamic.  */
1322           if (h != NULL && !info->shared)
1323             h->elf.non_got_ref = 1;
1324
1325           /* If we are creating a shared library then we need to copy
1326              the reloc into the shared library.  However, if we are
1327              linking with -Bsymbolic, we need only copy absolute
1328              relocs or relocs against symbols that are not defined in
1329              an object we are including in the link.  PC- or DP- or
1330              DLT-relative relocs against any local sym or global sym
1331              with DEF_REGULAR set, can be discarded.  At this point we
1332              have not seen all the input files, so it is possible that
1333              DEF_REGULAR is not set now but will be set later (it is
1334              never cleared).  We account for that possibility below by
1335              storing information in the dyn_relocs field of the
1336              hash table entry.
1337
1338              A similar situation to the -Bsymbolic case occurs when
1339              creating shared libraries and symbol visibility changes
1340              render the symbol local.
1341
1342              As it turns out, all the relocs we will be creating here
1343              are absolute, so we cannot remove them on -Bsymbolic
1344              links or visibility changes anyway.  A STUB_REL reloc
1345              is absolute too, as in that case it is the reloc in the
1346              stub we will be creating, rather than copying the PCREL
1347              reloc in the branch.
1348
1349              If on the other hand, we are creating an executable, we
1350              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1351              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1352              symbol.  */
1353           if ((info->shared
1354                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1355                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
1356                    || (h != NULL
1357                        && (!info->symbolic
1358                            || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
1359                            || !h->elf.def_regular))))
1360               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1361                   && !info->shared
1362                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1363                   && h != NULL
1364                   && (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
1365                       || !h->elf.def_regular)))
1366             {
1367               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1368               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **head;
1369
1370               /* Create a reloc section in dynobj and make room for
1371                  this reloc.  */
1372               if (sreloc == NULL)
1373                 {
1374                   char *name;
1375                   bfd *dynobj;
1376
1377                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1378                           (abfd,
1379                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1380                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
1381                   if (name == NULL)
1382                     {
1383                       (*_bfd_error_handler)
1384                         (_("Could not find relocation section for %s"),
1385                          sec->name);
1386                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1387                       return FALSE;
1388                     }
1389
1390                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
1391                     htab->elf.dynobj = abfd;
1392
1393                   dynobj = htab->elf.dynobj;
1394                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1395                   if (sreloc == NULL)
1396                     {
1397                       flagword flags;
1398
1399                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
1400                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
1401                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
1402                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1403                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1404                       if (sreloc == NULL
1405                           || !bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
1406                           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
1407                         return FALSE;
1408                     }
1409
1410                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
1411                 }
1412
1413               /* If this is a global symbol, we count the number of
1414                  relocations we need for this symbol.  */
1415               if (h != NULL)
1416                 {
1417                   head = &h->dyn_relocs;
1418                 }
1419               else
1420                 {
1421                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1422                      We really need local syms available to do this
1423                      easily.  Oh well.  */
1424
1425                   asection *s;
1426                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
1427                                                  sec, r_symndx);
1428                   if (s == NULL)
1429                     return FALSE;
1430
1431                   head = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **)
1432                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1433                 }
1434
1435               p = *head;
1436               if (p == NULL || p->sec != sec)
1437                 {
1438                   p = bfd_alloc (htab->elf.dynobj, sizeof *p);
1439                   if (p == NULL)
1440                     return FALSE;
1441                   p->next = *head;
1442                   *head = p;
1443                   p->sec = sec;
1444                   p->count = 0;
1445 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1446                   p->relative_count = 0;
1447 #endif
1448                 }
1449
1450               p->count += 1;
1451 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1452               if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype))
1453                 p->relative_count += 1;
1454 #endif
1455             }
1456         }
1457     }
1458
1459   return TRUE;
1460 }
1461
1462 /* Return the section that should be marked against garbage collection
1463    for a given relocation.  */
1464
1465 static asection *
1466 elf32_hppa_gc_mark_hook (asection *sec,
1467                          struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1468                          Elf_Internal_Rela *rel,
1469                          struct elf_link_hash_entry *h,
1470                          Elf_Internal_Sym *sym)
1471 {
1472   if (h != NULL)
1473     {
1474       switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1475         {
1476         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1477         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1478           break;
1479
1480         default:
1481           switch (h->root.type)
1482             {
1483             case bfd_link_hash_defined:
1484             case bfd_link_hash_defweak:
1485               return h->root.u.def.section;
1486
1487             case bfd_link_hash_common:
1488               return h->root.u.c.p->section;
1489
1490             default:
1491               break;
1492             }
1493         }
1494     }
1495   else
1496     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
1497
1498   return NULL;
1499 }
1500
1501 /* Update the got and plt entry reference counts for the section being
1502    removed.  */
1503
1504 static bfd_boolean
1505 elf32_hppa_gc_sweep_hook (bfd *abfd,
1506                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1507                           asection *sec,
1508                           const Elf_Internal_Rela *relocs)
1509 {
1510   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1511   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1512   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1513   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1514   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1515
1516   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1517
1518   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1519   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1520   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1521   local_plt_refcounts = local_got_refcounts;
1522   if (local_plt_refcounts != NULL)
1523     local_plt_refcounts += symtab_hdr->sh_info;
1524
1525   relend = relocs + sec->reloc_count;
1526   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1527     {
1528       unsigned long r_symndx;
1529       unsigned int r_type;
1530       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1531
1532       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1533       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1534         {
1535           struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
1536           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
1537           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1538
1539           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1540           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1541                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1542             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1543           eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
1544
1545           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1546             if (p->sec == sec)
1547               {
1548                 /* Everything must go for SEC.  */
1549                 *pp = p->next;
1550                 break;
1551               }
1552         }
1553
1554       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1555       switch (r_type)
1556         {
1557         case R_PARISC_DLTIND14F:
1558         case R_PARISC_DLTIND14R:
1559         case R_PARISC_DLTIND21L:
1560           if (h != NULL)
1561             {
1562               if (h->got.refcount > 0)
1563                 h->got.refcount -= 1;
1564             }
1565           else if (local_got_refcounts != NULL)
1566             {
1567               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1568                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1569             }
1570           break;
1571
1572         case R_PARISC_PCREL12F:
1573         case R_PARISC_PCREL17C:
1574         case R_PARISC_PCREL17F:
1575         case R_PARISC_PCREL22F:
1576           if (h != NULL)
1577             {
1578               if (h->plt.refcount > 0)
1579                 h->plt.refcount -= 1;
1580             }
1581           break;
1582
1583         case R_PARISC_PLABEL14R:
1584         case R_PARISC_PLABEL21L:
1585         case R_PARISC_PLABEL32:
1586           if (h != NULL)
1587             {
1588               if (h->plt.refcount > 0)
1589                 h->plt.refcount -= 1;
1590             }
1591           else if (local_plt_refcounts != NULL)
1592             {
1593               if (local_plt_refcounts[r_symndx] > 0)
1594                 local_plt_refcounts[r_symndx] -= 1;
1595             }
1596           break;
1597
1598         default:
1599           break;
1600         }
1601     }
1602
1603   return TRUE;
1604 }
1605
1606 /* Support for core dump NOTE sections.  */
1607
1608 static bfd_boolean
1609 elf32_hppa_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1610 {
1611   int offset;
1612   size_t size;
1613
1614   switch (note->descsz)
1615     {
1616       default:
1617         return FALSE;
1618
1619       case 396:         /* Linux/hppa */
1620         /* pr_cursig */
1621         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
1622
1623         /* pr_pid */
1624         elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
1625
1626         /* pr_reg */
1627         offset = 72;
1628         size = 320;
1629
1630         break;
1631     }
1632
1633   /* Make a ".reg/999" section.  */
1634   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
1635                                           size, note->descpos + offset);
1636 }
1637
1638 static bfd_boolean
1639 elf32_hppa_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1640 {
1641   switch (note->descsz)
1642     {
1643       default:
1644         return FALSE;
1645
1646       case 124:         /* Linux/hppa elf_prpsinfo.  */
1647         elf_tdata (abfd)->core_program
1648           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
1649         elf_tdata (abfd)->core_command
1650           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
1651     }
1652
1653   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
1654      onto the end of the args in some (at least one anyway)
1655      implementations, so strip it off if it exists.  */
1656   {
1657     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
1658     int n = strlen (command);
1659
1660     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
1661       command[n - 1] = '\0';
1662   }
1663
1664   return TRUE;
1665 }
1666
1667 /* Our own version of hide_symbol, so that we can keep plt entries for
1668    plabels.  */
1669
1670 static void
1671 elf32_hppa_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
1672                         struct elf_link_hash_entry *h,
1673                         bfd_boolean force_local)
1674 {
1675   if (force_local)
1676     {
1677       h->forced_local = 1;
1678       if (h->dynindx != -1)
1679         {
1680           h->dynindx = -1;
1681           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1682                                   h->dynstr_index);
1683         }
1684     }
1685
1686   if (! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel)
1687     {
1688       h->needs_plt = 0;
1689       h->plt = elf_hash_table (info)->init_refcount;
1690     }
1691 }
1692
1693 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1694    regular object.  The current definition is in some section of the
1695    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1696    change the definition to something the rest of the link can
1697    understand.  */
1698
1699 static bfd_boolean
1700 elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
1701                                   struct elf_link_hash_entry *h)
1702 {
1703   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1704   asection *s;
1705   unsigned int power_of_two;
1706
1707   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1708      will fill in the contents of the procedure linkage table later.  */
1709   if (h->type == STT_FUNC
1710       || h->needs_plt)
1711     {
1712       if (h->plt.refcount <= 0
1713           || (h->def_regular
1714               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak
1715               && ! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel
1716               && (!info->shared || info->symbolic)))
1717         {
1718           /* The .plt entry is not needed when:
1719              a) Garbage collection has removed all references to the
1720              symbol, or
1721              b) We know for certain the symbol is defined in this
1722              object, and it's not a weak definition, nor is the symbol
1723              used by a plabel relocation.  Either this object is the
1724              application or we are doing a shared symbolic link.  */
1725
1726           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1727           h->needs_plt = 0;
1728         }
1729
1730       return TRUE;
1731     }
1732   else
1733     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1734
1735   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1736      processor independent code will have arranged for us to see the
1737      real definition first, and we can just use the same value.  */
1738   if (h->u.weakdef != NULL)
1739     {
1740       if (h->u.weakdef->root.type != bfd_link_hash_defined
1741           && h->u.weakdef->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1742         abort ();
1743       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
1744       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
1745       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1746         h->non_got_ref = h->u.weakdef->non_got_ref;
1747       return TRUE;
1748     }
1749
1750   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1751      is not a function.  */
1752
1753   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1754      only references to the symbol are via the global offset table.
1755      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1756      be handled correctly by relocate_section.  */
1757   if (info->shared)
1758     return TRUE;
1759
1760   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1761      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1762   if (!h->non_got_ref)
1763     return TRUE;
1764
1765   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1766     {
1767       struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
1768       struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1769
1770       eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
1771       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1772         {
1773           s = p->sec->output_section;
1774           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1775             break;
1776         }
1777
1778       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1779          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1780       if (p == NULL)
1781         {
1782           h->non_got_ref = 0;
1783           return TRUE;
1784         }
1785     }
1786
1787   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1788      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1789      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1790      object will contain position independent code, so all references
1791      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1792      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1793      determine the address it must put in the global offset table, so
1794      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1795      same memory location for the variable.  */
1796
1797   htab = hppa_link_hash_table (info);
1798
1799   /* We must generate a COPY reloc to tell the dynamic linker to
1800      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1801      runtime process image.  */
1802   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1803     {
1804       htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1805       h->needs_copy = 1;
1806     }
1807
1808   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1809      have no idea how other ELF linkers handle this.  */
1810
1811   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1812   if (power_of_two > 3)
1813     power_of_two = 3;
1814
1815   /* Apply the required alignment.  */
1816   s = htab->sdynbss;
1817   s->size = BFD_ALIGN (s->size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1818   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1819     {
1820       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1821         return FALSE;
1822     }
1823
1824   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1825   h->root.u.def.section = s;
1826   h->root.u.def.value = s->size;
1827
1828   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1829   s->size += h->size;
1830
1831   return TRUE;
1832 }
1833
1834 /* Allocate space in the .plt for entries that won't have relocations.
1835    ie. plabel entries.  */
1836
1837 static bfd_boolean
1838 allocate_plt_static (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
1839 {
1840   struct bfd_link_info *info;
1841   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1842   asection *s;
1843
1844   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1845     return TRUE;
1846
1847   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1848     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1849
1850   info = inf;
1851   htab = hppa_link_hash_table (info);
1852   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1853            && h->plt.refcount > 0)
1854     {
1855       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1856          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1857       if (h->dynindx == -1
1858           && !h->forced_local
1859           && h->type != STT_PARISC_MILLI)
1860         {
1861           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1862             return FALSE;
1863         }
1864
1865       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info->shared, h))
1866         {
1867           /* Allocate these later.  From this point on, h->plabel
1868              means that the plt entry is only used by a plabel.
1869              We'll be using a normal plt entry for this symbol, so
1870              clear the plabel indicator.  */
1871           ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel = 0;
1872         }
1873       else if (((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel)
1874         {
1875           /* Make an entry in the .plt section for plabel references
1876              that won't have a .plt entry for other reasons.  */
1877           s = htab->splt;
1878           h->plt.offset = s->size;
1879           s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1880         }
1881       else
1882         {
1883           /* No .plt entry needed.  */
1884           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1885           h->needs_plt = 0;
1886         }
1887     }
1888   else
1889     {
1890       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1891       h->needs_plt = 0;
1892     }
1893
1894   return TRUE;
1895 }
1896
1897 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1898    global syms.  */
1899
1900 static bfd_boolean
1901 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
1902 {
1903   struct bfd_link_info *info;
1904   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1905   asection *s;
1906   struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
1907   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1908
1909   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1910     return TRUE;
1911
1912   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1913     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1914
1915   info = inf;
1916   htab = hppa_link_hash_table (info);
1917   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1918       && h->plt.offset != (bfd_vma) -1
1919       && !((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel)
1920     {
1921       /* Make an entry in the .plt section.  */
1922       s = htab->splt;
1923       h->plt.offset = s->size;
1924       s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1925
1926       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1927       htab->srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1928       htab->need_plt_stub = 1;
1929     }
1930
1931   if (h->got.refcount > 0)
1932     {
1933       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1934          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1935       if (h->dynindx == -1
1936           && !h->forced_local
1937           && h->type != STT_PARISC_MILLI)
1938         {
1939           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1940             return FALSE;
1941         }
1942
1943       s = htab->sgot;
1944       h->got.offset = s->size;
1945       s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
1946       if (htab->elf.dynamic_sections_created
1947           && (info->shared
1948               || (h->dynindx != -1
1949                   && !h->forced_local)))
1950         {
1951           htab->srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1952         }
1953     }
1954   else
1955     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1956
1957   eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
1958   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1959     return TRUE;
1960
1961   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
1962      space allocated for dynamic pc-relative relocs against symbols
1963      defined in a regular object.  For the normal shared case, discard
1964      space for relocs that have become local due to symbol visibility
1965      changes.  */
1966   if (info->shared)
1967     {
1968 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1969       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h))
1970         {
1971           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
1972
1973           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1974             {
1975               p->count -= p->relative_count;
1976               p->relative_count = 0;
1977               if (p->count == 0)
1978                 *pp = p->next;
1979               else
1980                 pp = &p->next;
1981             }
1982         }
1983 #endif
1984
1985       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
1986          visibility.  */
1987       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1988           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1989         eh->dyn_relocs = NULL;
1990     }
1991   else
1992     {
1993       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1994          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1995          dynamic.  */
1996       if (!h->non_got_ref
1997           && ((ELIMINATE_COPY_RELOCS
1998                && h->def_dynamic
1999                && !h->def_regular)
2000               || (htab->elf.dynamic_sections_created
2001                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2002                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
2003         {
2004           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2005              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2006           if (h->dynindx == -1
2007               && !h->forced_local
2008               && h->type != STT_PARISC_MILLI)
2009             {
2010               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2011                 return FALSE;
2012             }
2013
2014           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
2015              relocs.  */
2016           if (h->dynindx != -1)
2017             goto keep;
2018         }
2019
2020       eh->dyn_relocs = NULL;
2021       return TRUE;
2022
2023     keep: ;
2024     }
2025
2026   /* Finally, allocate space.  */
2027   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
2028     {
2029       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2030       sreloc->size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2031     }
2032
2033   return TRUE;
2034 }
2035
2036 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to force
2037    millicode symbols local so they do not end up as globals in the
2038    dynamic symbol table.  We ought to be able to do this in
2039    adjust_dynamic_symbol, but our adjust_dynamic_symbol is not called
2040    for all dynamic symbols.  Arguably, this is a bug in
2041    elf_adjust_dynamic_symbol.  */
2042
2043 static bfd_boolean
2044 clobber_millicode_symbols (struct elf_link_hash_entry *h,
2045                            struct bfd_link_info *info)
2046 {
2047   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2048     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2049
2050   if (h->type == STT_PARISC_MILLI
2051       && !h->forced_local)
2052     {
2053       elf32_hppa_hide_symbol (info, h, TRUE);
2054     }
2055   return TRUE;
2056 }
2057
2058 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
2059
2060 static bfd_boolean
2061 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
2062 {
2063   struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
2064   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
2065
2066   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2067     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2068
2069   eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
2070   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
2071     {
2072       asection *s = p->sec->output_section;
2073
2074       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
2075         {
2076           struct bfd_link_info *info = inf;
2077
2078           info->flags |= DF_TEXTREL;
2079
2080           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
2081           return FALSE;
2082         }
2083     }
2084   return TRUE;
2085 }
2086
2087 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2088
2089 static bfd_boolean
2090 elf32_hppa_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2091                                   struct bfd_link_info *info)
2092 {
2093   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2094   bfd *dynobj;
2095   bfd *ibfd;
2096   asection *s;
2097   bfd_boolean relocs;
2098
2099   htab = hppa_link_hash_table (info);
2100   dynobj = htab->elf.dynobj;
2101   if (dynobj == NULL)
2102     abort ();
2103
2104   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2105     {
2106       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2107       if (info->executable)
2108         {
2109           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2110           if (s == NULL)
2111             abort ();
2112           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2113           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2114         }
2115
2116       /* Force millicode symbols local.  */
2117       elf_link_hash_traverse (&htab->elf,
2118                               clobber_millicode_symbols,
2119                               info);
2120     }
2121
2122   /* Set up .got and .plt offsets for local syms, and space for local
2123      dynamic relocs.  */
2124   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
2125     {
2126       bfd_signed_vma *local_got;
2127       bfd_signed_vma *end_local_got;
2128       bfd_signed_vma *local_plt;
2129       bfd_signed_vma *end_local_plt;
2130       bfd_size_type locsymcount;
2131       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2132       asection *srel;
2133
2134       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
2135         continue;
2136
2137       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2138         {
2139           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
2140
2141           for (p = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *)
2142                     elf_section_data (s)->local_dynrel);
2143                p != NULL;
2144                p = p->next)
2145             {
2146               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
2147                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
2148                 {
2149                   /* Input section has been discarded, either because
2150                      it is a copy of a linkonce section or due to
2151                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2152                      the relocs too.  */
2153                 }
2154               else if (p->count != 0)
2155                 {
2156                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2157                   srel->size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2158                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
2159                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2160                 }
2161             }
2162         }
2163
2164       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2165       if (!local_got)
2166         continue;
2167
2168       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
2169       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2170       end_local_got = local_got + locsymcount;
2171       s = htab->sgot;
2172       srel = htab->srelgot;
2173       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
2174         {
2175           if (*local_got > 0)
2176             {
2177               *local_got = s->size;
2178               s->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2179               if (info->shared)
2180                 srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2181             }
2182           else
2183             *local_got = (bfd_vma) -1;
2184         }
2185
2186       local_plt = end_local_got;
2187       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
2188       if (! htab->elf.dynamic_sections_created)
2189         {
2190           /* Won't be used, but be safe.  */
2191           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2192             *local_plt = (bfd_vma) -1;
2193         }
2194       else
2195         {
2196           s = htab->splt;
2197           srel = htab->srelplt;
2198           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2199             {
2200               if (*local_plt > 0)
2201                 {
2202                   *local_plt = s->size;
2203                   s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2204                   if (info->shared)
2205                     srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2206                 }
2207               else
2208                 *local_plt = (bfd_vma) -1;
2209             }
2210         }
2211     }
2212
2213   /* Do all the .plt entries without relocs first.  The dynamic linker
2214      uses the last .plt reloc to find the end of the .plt (and hence
2215      the start of the .got) for lazy linking.  */
2216   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_plt_static, info);
2217
2218   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2219      sym dynamic relocs.  */
2220   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, info);
2221
2222   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2223      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2224      memory for them.  */
2225   relocs = FALSE;
2226   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2227     {
2228       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2229         continue;
2230
2231       if (s == htab->splt)
2232         {
2233           if (htab->need_plt_stub)
2234             {
2235               /* Make space for the plt stub at the end of the .plt
2236                  section.  We want this stub right at the end, up
2237                  against the .got section.  */
2238               int gotalign = bfd_section_alignment (dynobj, htab->sgot);
2239               int pltalign = bfd_section_alignment (dynobj, s);
2240               bfd_size_type mask;
2241
2242               if (gotalign > pltalign)
2243                 bfd_set_section_alignment (dynobj, s, gotalign);
2244               mask = ((bfd_size_type) 1 << gotalign) - 1;
2245               s->size = (s->size + sizeof (plt_stub) + mask) & ~mask;
2246             }
2247         }
2248       else if (s == htab->sgot)
2249         ;
2250       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
2251         {
2252           if (s->size != 0)
2253             {
2254               /* Remember whether there are any reloc sections other
2255                  than .rela.plt.  */
2256               if (s != htab->srelplt)
2257                 relocs = TRUE;
2258
2259               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2260                  to copy relocs into the output file.  */
2261               s->reloc_count = 0;
2262             }
2263         }
2264       else
2265         {
2266           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2267           continue;
2268         }
2269
2270       if (s->size == 0)
2271         {
2272           /* If we don't need this section, strip it from the
2273              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2274              .rela.plt.  We must create both sections in
2275              create_dynamic_sections, because they must be created
2276              before the linker maps input sections to output
2277              sections.  The linker does that before
2278              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2279              function which decides whether anything needs to go
2280              into these sections.  */
2281           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
2282           continue;
2283         }
2284
2285       /* Allocate memory for the section contents.  Zero it, because
2286          we may not fill in all the reloc sections.  */
2287       s->contents = bfd_zalloc (dynobj, s->size);
2288       if (s->contents == NULL && s->size != 0)
2289         return FALSE;
2290     }
2291
2292   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2293     {
2294       /* Like IA-64 and HPPA64, always create a DT_PLTGOT.  It
2295          actually has nothing to do with the PLT, it is how we
2296          communicate the LTP value of a load module to the dynamic
2297          linker.  */
2298 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2299   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
2300
2301       if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
2302         return FALSE;
2303
2304       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2305          values later, in elf32_hppa_finish_dynamic_sections, but we
2306          must add the entries now so that we get the correct size for
2307          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2308          dynamic linker and used by the debugger.  */
2309       if (!info->shared)
2310         {
2311           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2312             return FALSE;
2313         }
2314
2315       if (htab->srelplt->size != 0)
2316         {
2317           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2318               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2319               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2320             return FALSE;
2321         }
2322
2323       if (relocs)
2324         {
2325           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2326               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2327               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
2328             return FALSE;
2329
2330           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2331              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2332           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2333             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs, info);
2334
2335           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2336             {
2337               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2338                 return FALSE;
2339             }
2340         }
2341     }
2342 #undef add_dynamic_entry
2343
2344   return TRUE;
2345 }
2346
2347 /* External entry points for sizing and building linker stubs.  */
2348
2349 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
2350    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
2351    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  */
2352
2353 int
2354 elf32_hppa_setup_section_lists (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2355 {
2356   bfd *input_bfd;
2357   unsigned int bfd_count;
2358   int top_id, top_index;
2359   asection *section;
2360   asection **input_list, **list;
2361   bfd_size_type amt;
2362   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2363
2364   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
2365   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
2366        input_bfd != NULL;
2367        input_bfd = input_bfd->link_next)
2368     {
2369       bfd_count += 1;
2370       for (section = input_bfd->sections;
2371            section != NULL;
2372            section = section->next)
2373         {
2374           if (top_id < section->id)
2375             top_id = section->id;
2376         }
2377     }
2378   htab->bfd_count = bfd_count;
2379
2380   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
2381   htab->stub_group = bfd_zmalloc (amt);
2382   if (htab->stub_group == NULL)
2383     return -1;
2384
2385   /* We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
2386      section index as some sections may have been removed, and
2387      _bfd_strip_section_from_output doesn't renumber the indices.  */
2388   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
2389        section != NULL;
2390        section = section->next)
2391     {
2392       if (top_index < section->index)
2393         top_index = section->index;
2394     }
2395
2396   htab->top_index = top_index;
2397   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
2398   input_list = bfd_malloc (amt);
2399   htab->input_list = input_list;
2400   if (input_list == NULL)
2401     return -1;
2402
2403   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
2404      value we can check later.  */
2405   list = input_list + top_index;
2406   do
2407     *list = bfd_abs_section_ptr;
2408   while (list-- != input_list);
2409
2410   for (section = output_bfd->sections;
2411        section != NULL;
2412        section = section->next)
2413     {
2414       if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
2415         input_list[section->index] = NULL;
2416     }
2417
2418   return 1;
2419 }
2420
2421 /* The linker repeatedly calls this function for each input section,
2422    in the order that input sections are linked into output sections.
2423    Build lists of input sections to determine groupings between which
2424    we may insert linker stubs.  */
2425
2426 void
2427 elf32_hppa_next_input_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
2428 {
2429   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2430
2431   if (isec->output_section->index <= htab->top_index)
2432     {
2433       asection **list = htab->input_list + isec->output_section->index;
2434       if (*list != bfd_abs_section_ptr)
2435         {
2436           /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
2437 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
2438           /* This happens to make the list in reverse order,
2439              which is what we want.  */
2440           PREV_SEC (isec) = *list;
2441           *list = isec;
2442         }
2443     }
2444 }
2445
2446 /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
2447    sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
2448    put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
2449    .fini output sections respectively, because glibc splits the
2450    _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
2451    the middle of a function is not a good idea.  */
2452
2453 static void
2454 group_sections (struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
2455                 bfd_size_type stub_group_size,
2456                 bfd_boolean stubs_always_before_branch)
2457 {
2458   asection **list = htab->input_list + htab->top_index;
2459   do
2460     {
2461       asection *tail = *list;
2462       if (tail == bfd_abs_section_ptr)
2463         continue;
2464       while (tail != NULL)
2465         {
2466           asection *curr;
2467           asection *prev;
2468           bfd_size_type total;
2469           bfd_boolean big_sec;
2470
2471           curr = tail;
2472           total = tail->size;
2473           big_sec = total >= stub_group_size;
2474
2475           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
2476                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
2477                      < stub_group_size))
2478             curr = prev;
2479
2480           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
2481              than 240000 bytes and thus can be handled by one stub
2482              section.  (or the tail section is itself larger than
2483              240000 bytes, in which case we may be toast.)
2484              We should really be keeping track of the total size of
2485              stubs added here, as stubs contribute to the final output
2486              section size.  That's a little tricky, and this way will
2487              only break if stubs added total more than 22144 bytes, or
2488              2768 long branch stubs.  It seems unlikely for more than
2489              2768 different functions to be called, especially from
2490              code only 240000 bytes long.  This limit used to be
2491              250000, but c++ code tends to generate lots of little
2492              functions, and sometimes violated the assumption.  */
2493           do
2494             {
2495               prev = PREV_SEC (tail);
2496               /* Set up this stub group.  */
2497               htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2498             }
2499           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
2500
2501           /* But wait, there's more!  Input sections up to 240000
2502              bytes before the stub section can be handled by it too.
2503              Don't do this if we have a really large section after the
2504              stubs, as adding more stubs increases the chance that
2505              branches may not reach into the stub section.  */
2506           if (!stubs_always_before_branch && !big_sec)
2507             {
2508               total = 0;
2509               while (prev != NULL
2510                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
2511                          < stub_group_size))
2512                 {
2513                   tail = prev;
2514                   prev = PREV_SEC (tail);
2515                   htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2516                 }
2517             }
2518           tail = prev;
2519         }
2520     }
2521   while (list-- != htab->input_list);
2522   free (htab->input_list);
2523 #undef PREV_SEC
2524 }
2525
2526 /* Read in all local syms for all input bfds, and create hash entries
2527    for export stubs if we are building a multi-subspace shared lib.
2528    Returns -1 on error, 1 if export stubs created, 0 otherwise.  */
2529
2530 static int
2531 get_local_syms (bfd *output_bfd, bfd *input_bfd, struct bfd_link_info *info)
2532 {
2533   unsigned int bfd_indx;
2534   Elf_Internal_Sym *local_syms, **all_local_syms;
2535   int stub_changed = 0;
2536   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2537
2538   /* We want to read in symbol extension records only once.  To do this
2539      we need to read in the local symbols in parallel and save them for
2540      later use; so hold pointers to the local symbols in an array.  */
2541   bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Sym *) * htab->bfd_count;
2542   all_local_syms = bfd_zmalloc (amt);
2543   htab->all_local_syms = all_local_syms;
2544   if (all_local_syms == NULL)
2545     return -1;
2546
2547   /* Walk over all the input BFDs, swapping in local symbols.
2548      If we are creating a shared library, create hash entries for the
2549      export stubs.  */
2550   for (bfd_indx = 0;
2551        input_bfd != NULL;
2552        input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2553     {
2554       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2555
2556       /* We'll need the symbol table in a second.  */
2557       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2558       if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2559         continue;
2560
2561       /* We need an array of the local symbols attached to the input bfd.  */
2562       local_syms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2563       if (local_syms == NULL)
2564         {
2565           local_syms = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr,
2566                                              symtab_hdr->sh_info, 0,
2567                                              NULL, NULL, NULL);
2568           /* Cache them for elf_link_input_bfd.  */
2569           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
2570         }
2571       if (local_syms == NULL)
2572         return -1;
2573
2574       all_local_syms[bfd_indx] = local_syms;
2575
2576       if (info->shared && htab->multi_subspace)
2577         {
2578           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2579           struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
2580           unsigned int symcount;
2581
2582           symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
2583                       - symtab_hdr->sh_info);
2584           sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
2585           end_hashes = sym_hashes + symcount;
2586
2587           /* Look through the global syms for functions;  We need to
2588              build export stubs for all globally visible functions.  */
2589           for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
2590             {
2591               struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
2592
2593               hash = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) *sym_hashes;
2594
2595               while (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
2596                      || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
2597                 hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
2598                         hash->elf.root.u.i.link);
2599
2600               /* At this point in the link, undefined syms have been
2601                  resolved, so we need to check that the symbol was
2602                  defined in this BFD.  */
2603               if ((hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
2604                    || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2605                   && hash->elf.type == STT_FUNC
2606                   && hash->elf.root.u.def.section->output_section != NULL
2607                   && (hash->elf.root.u.def.section->output_section->owner
2608                       == output_bfd)
2609                   && hash->elf.root.u.def.section->owner == input_bfd
2610                   && hash->elf.def_regular
2611                   && !hash->elf.forced_local
2612                   && ELF_ST_VISIBILITY (hash->elf.other) == STV_DEFAULT)
2613                 {
2614                   asection *sec;
2615                   const char *stub_name;
2616                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
2617
2618                   sec = hash->elf.root.u.def.section;
2619                   stub_name = hash->elf.root.root.string;
2620                   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
2621                                                       stub_name,
2622                                                       FALSE, FALSE);
2623                   if (stub_entry == NULL)
2624                     {
2625                       stub_entry = hppa_add_stub (stub_name, sec, htab);
2626                       if (!stub_entry)
2627                         return -1;
2628
2629                       stub_entry->target_value = hash->elf.root.u.def.value;
2630                       stub_entry->target_section = hash->elf.root.u.def.section;
2631                       stub_entry->stub_type = hppa_stub_export;
2632                       stub_entry->h = hash;
2633                       stub_changed = 1;
2634                     }
2635                   else
2636                     {
2637                       (*_bfd_error_handler) (_("%B: duplicate export stub %s"),
2638                                              input_bfd,
2639                                              stub_name);
2640                     }
2641                 }
2642             }
2643         }
2644     }
2645
2646   return stub_changed;
2647 }
2648
2649 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
2650
2651    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
2652    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
2653    instruction.  */
2654
2655 bfd_boolean
2656 elf32_hppa_size_stubs
2657   (bfd *output_bfd, bfd *stub_bfd, struct bfd_link_info *info,
2658    bfd_boolean multi_subspace, bfd_signed_vma group_size,
2659    asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *),
2660    void (*layout_sections_again) (void))
2661 {
2662   bfd_size_type stub_group_size;
2663   bfd_boolean stubs_always_before_branch;
2664   bfd_boolean stub_changed;
2665   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2666
2667   /* Stash our params away.  */
2668   htab->stub_bfd = stub_bfd;
2669   htab->multi_subspace = multi_subspace;
2670   htab->add_stub_section = add_stub_section;
2671   htab->layout_sections_again = layout_sections_again;
2672   stubs_always_before_branch = group_size < 0;
2673   if (group_size < 0)
2674     stub_group_size = -group_size;
2675   else
2676     stub_group_size = group_size;
2677   if (stub_group_size == 1)
2678     {
2679       /* Default values.  */
2680       if (stubs_always_before_branch)
2681         {
2682           stub_group_size = 7680000;
2683           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2684             stub_group_size = 240000;
2685           if (htab->has_12bit_branch)
2686             stub_group_size = 7500;
2687         }
2688       else
2689         {
2690           stub_group_size = 6971392;
2691           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2692             stub_group_size = 217856;
2693           if (htab->has_12bit_branch)
2694             stub_group_size = 6808;
2695         }
2696     }
2697
2698   group_sections (htab, stub_group_size, stubs_always_before_branch);
2699
2700   switch (get_local_syms (output_bfd, info->input_bfds, info))
2701     {
2702     default:
2703       if (htab->all_local_syms)
2704         goto error_ret_free_local;
2705       return FALSE;
2706
2707     case 0:
2708       stub_changed = FALSE;
2709       break;
2710
2711     case 1:
2712       stub_changed = TRUE;
2713       break;
2714     }
2715
2716   while (1)
2717     {
2718       bfd *input_bfd;
2719       unsigned int bfd_indx;
2720       asection *stub_sec;
2721
2722       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2723            input_bfd != NULL;
2724            input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2725         {
2726           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2727           asection *section;
2728           Elf_Internal_Sym *local_syms;
2729
2730           /* We'll need the symbol table in a second.  */
2731           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2732           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2733             continue;
2734
2735           local_syms = htab->all_local_syms[bfd_indx];
2736
2737           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
2738           for (section = input_bfd->sections;
2739                section != NULL;
2740                section = section->next)
2741             {
2742               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
2743
2744               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
2745                  to do.  */
2746               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
2747                   || section->reloc_count == 0)
2748                 continue;
2749
2750               /* If this section is a link-once section that will be
2751                  discarded, then don't create any stubs.  */
2752               if (section->output_section == NULL
2753                   || section->output_section->owner != output_bfd)
2754                 continue;
2755
2756               /* Get the relocs.  */
2757               internal_relocs
2758                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL, NULL,
2759                                              info->keep_memory);
2760               if (internal_relocs == NULL)
2761                 goto error_ret_free_local;
2762
2763               /* Now examine each relocation.  */
2764               irela = internal_relocs;
2765               irelaend = irela + section->reloc_count;
2766               for (; irela < irelaend; irela++)
2767                 {
2768                   unsigned int r_type, r_indx;
2769                   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
2770                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
2771                   asection *sym_sec;
2772                   bfd_vma sym_value;
2773                   bfd_vma destination;
2774                   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
2775                   char *stub_name;
2776                   const asection *id_sec;
2777
2778                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
2779                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2780
2781                   if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
2782                     {
2783                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2784                     error_ret_free_internal:
2785                       if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
2786                         free (internal_relocs);
2787                       goto error_ret_free_local;
2788                     }
2789
2790                   /* Only look for stubs on call instructions.  */
2791                   if (r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F
2792                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F
2793                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL22F)
2794                     continue;
2795
2796                   /* Now determine the call target, its name, value,
2797                      section.  */
2798                   sym_sec = NULL;
2799                   sym_value = 0;
2800                   destination = 0;
2801                   hash = NULL;
2802                   if (r_indx < symtab_hdr->sh_info)
2803                     {
2804                       /* It's a local symbol.  */
2805                       Elf_Internal_Sym *sym;
2806                       Elf_Internal_Shdr *hdr;
2807
2808                       sym = local_syms + r_indx;
2809                       hdr = elf_elfsections (input_bfd)[sym->st_shndx];
2810                       sym_sec = hdr->bfd_section;
2811                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
2812                         sym_value = sym->st_value;
2813                       destination = (sym_value + irela->r_addend
2814                                      + sym_sec->output_offset
2815                                      + sym_sec->output_section->vma);
2816                     }
2817                   else
2818                     {
2819                       /* It's an external symbol.  */
2820                       int e_indx;
2821
2822                       e_indx = r_indx - symtab_hdr->sh_info;
2823                       hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
2824                               elf_sym_hashes (input_bfd)[e_indx]);
2825
2826                       while (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
2827                              || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
2828                         hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
2829                                 hash->elf.root.u.i.link);
2830
2831                       if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
2832                           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2833                         {
2834                           sym_sec = hash->elf.root.u.def.section;
2835                           sym_value = hash->elf.root.u.def.value;
2836                           if (sym_sec->output_section != NULL)
2837                             destination = (sym_value + irela->r_addend
2838                                            + sym_sec->output_offset
2839                                            + sym_sec->output_section->vma);
2840                         }
2841                       else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2842                         {
2843                           if (! info->shared)
2844                             continue;
2845                         }
2846                       else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
2847                         {
2848                           if (! (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
2849                                  && (ELF_ST_VISIBILITY (hash->elf.other)
2850                                      == STV_DEFAULT)
2851                                  && hash->elf.type != STT_PARISC_MILLI))
2852                             continue;
2853                         }
2854                       else
2855                         {
2856                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2857                           goto error_ret_free_internal;
2858                         }
2859                     }
2860
2861                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
2862                   stub_type = hppa_type_of_stub (section, irela, hash,
2863                                                  destination, info);
2864                   if (stub_type == hppa_stub_none)
2865                     continue;
2866
2867                   /* Support for grouping stub sections.  */
2868                   id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
2869
2870                   /* Get the name of this stub.  */
2871                   stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, irela);
2872                   if (!stub_name)
2873                     goto error_ret_free_internal;
2874
2875                   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
2876                                                       stub_name,
2877                                                       FALSE, FALSE);
2878                   if (stub_entry != NULL)
2879                     {
2880                       /* The proper stub has already been created.  */
2881                       free (stub_name);
2882                       continue;
2883                     }
2884
2885                   stub_entry = hppa_add_stub (stub_name, section, htab);
2886                   if (stub_entry == NULL)
2887                     {
2888                       free (stub_name);
2889                       goto error_ret_free_internal;
2890                     }
2891
2892                   stub_entry->target_value = sym_value;
2893                   stub_entry->target_section = sym_sec;
2894                   stub_entry->stub_type = stub_type;
2895                   if (info->shared)
2896                     {
2897                       if (stub_type == hppa_stub_import)
2898                         stub_entry->stub_type = hppa_stub_import_shared;
2899                       else if (stub_type == hppa_stub_long_branch)
2900                         stub_entry->stub_type = hppa_stub_long_branch_shared;
2901                     }
2902                   stub_entry->h = hash;
2903                   stub_changed = TRUE;
2904                 }
2905
2906               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
2907               if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
2908                 free (internal_relocs);
2909             }
2910         }
2911
2912       if (!stub_changed)
2913         break;
2914
2915       /* OK, we've added some stubs.  Find out the new size of the
2916          stub sections.  */
2917       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
2918            stub_sec != NULL;
2919            stub_sec = stub_sec->next)
2920         stub_sec->size = 0;
2921
2922       bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, hppa_size_one_stub, htab);
2923
2924       /* Ask the linker to do its stuff.  */
2925       (*htab->layout_sections_again) ();
2926       stub_changed = FALSE;
2927     }
2928
2929   free (htab->all_local_syms);
2930   return TRUE;
2931
2932  error_ret_free_local:
2933   free (htab->all_local_syms);
2934   return FALSE;
2935 }
2936
2937 /* For a final link, this function is called after we have sized the
2938    stubs to provide a value for __gp.  */
2939
2940 bfd_boolean
2941 elf32_hppa_set_gp (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
2942 {
2943   struct bfd_link_hash_entry *h;
2944   asection *sec = NULL;
2945   bfd_vma gp_val = 0;
2946   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2947
2948   htab = hppa_link_hash_table (info);
2949   h = bfd_link_hash_lookup (&htab->elf.root, "$global$", FALSE, FALSE, FALSE);
2950
2951   if (h != NULL
2952       && (h->type == bfd_link_hash_defined
2953           || h->type == bfd_link_hash_defweak))
2954     {
2955       gp_val = h->u.def.value;
2956       sec = h->u.def.section;
2957     }
2958   else
2959     {
2960       asection *splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
2961       asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
2962
2963       /* Choose to point our LTP at, in this order, one of .plt, .got,
2964          or .data, if these sections exist.  In the case of choosing
2965          .plt try to make the LTP ideal for addressing anywhere in the
2966          .plt or .got with a 14 bit signed offset.  Typically, the end
2967          of the .plt is the start of the .got, so choose .plt + 0x2000
2968          if either the .plt or .got is larger than 0x2000.  If both
2969          the .plt and .got are smaller than 0x2000, choose the end of
2970          the .plt section.  */
2971       sec = strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0
2972           ? NULL : splt;
2973       if (sec != NULL)
2974         {
2975           gp_val = sec->size;
2976           if (gp_val > 0x2000 || (sgot && sgot->size > 0x2000))
2977             {
2978               gp_val = 0x2000;
2979             }
2980         }
2981       else
2982         {
2983           sec = sgot;
2984           if (sec != NULL)
2985             {
2986               if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") != 0)
2987                 {
2988                   /* We know we don't have a .plt.  If .got is large,
2989                      offset our LTP.  */
2990                   if (sec->size > 0x2000)
2991                     gp_val = 0x2000;
2992                 }
2993             }
2994           else
2995             {
2996               /* No .plt or .got.  Who cares what the LTP is?  */
2997               sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
2998             }
2999         }
3000
3001       if (h != NULL)
3002         {
3003           h->type = bfd_link_hash_defined;
3004           h->u.def.value = gp_val;
3005           if (sec != NULL)
3006             h->u.def.section = sec;
3007           else
3008             h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
3009         }
3010     }
3011
3012   if (sec != NULL && sec->output_section != NULL)
3013     gp_val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3014
3015   elf_gp (abfd) = gp_val;
3016   return TRUE;
3017 }
3018
3019 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
3020    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
3021    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
3022    functions here.  This function is called via hppaelf_finish in the
3023    linker.  */
3024
3025 bfd_boolean
3026 elf32_hppa_build_stubs (struct bfd_link_info *info)
3027 {
3028   asection *stub_sec;
3029   struct bfd_hash_table *table;
3030   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3031
3032   htab = hppa_link_hash_table (info);
3033
3034   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3035        stub_sec != NULL;
3036        stub_sec = stub_sec->next)
3037     {
3038       bfd_size_type size;
3039
3040       /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
3041       size = stub_sec->size;
3042       stub_sec->contents = bfd_zalloc (htab->stub_bfd, size);
3043       if (stub_sec->contents == NULL && size != 0)
3044         return FALSE;
3045       stub_sec->size = 0;
3046     }
3047
3048   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
3049   table = &htab->stub_hash_table;
3050   bfd_hash_traverse (table, hppa_build_one_stub, info);
3051
3052   return TRUE;
3053 }
3054
3055 /* Perform a final link.  */
3056
3057 static bfd_boolean
3058 elf32_hppa_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3059 {
3060   /* Invoke the regular ELF linker to do all the work.  */
3061   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
3062     return FALSE;
3063
3064   /* If we're producing a final executable, sort the contents of the
3065      unwind section.  */
3066   return elf_hppa_sort_unwind (abfd);
3067 }
3068
3069 /* Record the lowest address for the data and text segments.  */
3070
3071 static void
3072 hppa_record_segment_addr (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3073                           asection *section,
3074                           void *data)
3075 {
3076   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3077
3078   htab = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) data;
3079
3080   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
3081     {
3082       bfd_vma value = section->vma - section->filepos;
3083
3084       if ((section->flags & SEC_READONLY) != 0)
3085         {
3086           if (value < htab->text_segment_base)
3087             htab->text_segment_base = value;
3088         }
3089       else
3090         {
3091           if (value < htab->data_segment_base)
3092             htab->data_segment_base = value;
3093         }
3094     }
3095 }
3096
3097 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
3098
3099 static bfd_reloc_status_type
3100 final_link_relocate (asection *input_section,
3101                      bfd_byte *contents,
3102                      const Elf_Internal_Rela *rel,
3103                      bfd_vma value,
3104                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
3105                      asection *sym_sec,
3106                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *h,
3107                      struct bfd_link_info *info)
3108 {
3109   int insn;
3110   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3111   unsigned int orig_r_type = r_type;
3112   reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
3113   int r_format = howto->bitsize;
3114   enum hppa_reloc_field_selector_type_alt r_field;
3115   bfd *input_bfd = input_section->owner;
3116   bfd_vma offset = rel->r_offset;
3117   bfd_vma max_branch_offset = 0;
3118   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
3119   bfd_signed_vma addend = rel->r_addend;
3120   bfd_vma location;
3121   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry = NULL;
3122   int val;
3123
3124   if (r_type == R_PARISC_NONE)
3125     return bfd_reloc_ok;
3126
3127   insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
3128
3129   /* Find out where we are and where we're going.  */
3130   location = (offset +
3131               input_section->output_offset +
3132               input_section->output_section->vma);
3133
3134   /* If we are not building a shared library, convert DLTIND relocs to
3135      DPREL relocs.  */
3136   if (!info->shared)
3137     {
3138       switch (r_type)
3139         {
3140           case R_PARISC_DLTIND21L:
3141             r_type = R_PARISC_DPREL21L;
3142             break;
3143
3144           case R_PARISC_DLTIND14R:
3145             r_type = R_PARISC_DPREL14R;
3146             break;
3147
3148           case R_PARISC_DLTIND14F:
3149             r_type = R_PARISC_DPREL14F;
3150             break;
3151         }
3152     }
3153
3154   switch (r_type)
3155     {
3156     case R_PARISC_PCREL12F:
3157     case R_PARISC_PCREL17F:
3158     case R_PARISC_PCREL22F:
3159       /* If this call should go via the plt, find the import stub in
3160          the stub hash.  */
3161       if (sym_sec == NULL
3162           || sym_sec->output_section == NULL
3163           || (h != NULL
3164               && h->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1
3165               && h->elf.dynindx != -1
3166               && !h->plabel
3167               && (info->shared
3168                   || !h->elf.def_regular
3169                   || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)))
3170         {
3171           stub_entry = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3172                                             h, rel, htab);
3173           if (stub_entry != NULL)
3174             {
3175               value = (stub_entry->stub_offset
3176                        + stub_entry->stub_sec->output_offset
3177                        + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
3178               addend = 0;
3179             }
3180           else if (sym_sec == NULL && h != NULL
3181                    && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3182             {
3183               /* It's OK if undefined weak.  Calls to undefined weak
3184                  symbols behave as if the "called" function
3185                  immediately returns.  We can thus call to a weak
3186                  function without first checking whether the function
3187                  is defined.  */
3188               value = location;
3189               addend = 8;
3190             }
3191           else
3192             return bfd_reloc_undefined;
3193         }
3194       /* Fall thru.  */
3195
3196     case R_PARISC_PCREL21L:
3197     case R_PARISC_PCREL17C:
3198     case R_PARISC_PCREL17R:
3199     case R_PARISC_PCREL14R:
3200     case R_PARISC_PCREL14F:
3201     case R_PARISC_PCREL32:
3202       /* Make it a pc relative offset.  */
3203       value -= location;
3204       addend -= 8;
3205       break;
3206
3207     case R_PARISC_DPREL21L:
3208     case R_PARISC_DPREL14R:
3209     case R_PARISC_DPREL14F:
3210       /* Convert instructions that use the linkage table pointer (r19) to
3211          instructions that use the global data pointer (dp).  This is the
3212          most efficient way of using PIC code in an incomplete executable,
3213          but the user must follow the standard runtime conventions for
3214          accessing data for this to work.  */
3215       if (orig_r_type == R_PARISC_DLTIND21L)
3216         {
3217           /* Convert addil instructions if the original reloc was a
3218              DLTIND21L.  GCC sometimes uses a register other than r19 for
3219              the operation, so we must convert any addil instruction
3220              that uses this relocation.  */
3221           if ((insn & 0xfc000000) == ((int) OP_ADDIL << 26))
3222             insn = ADDIL_DP;
3223           else
3224             /* We must have a ldil instruction.  It's too hard to find
3225                and convert the associated add instruction, so issue an
3226                error.  */
3227             (*_bfd_error_handler)
3228               (_("%B(%A+0x%lx): %s fixup for insn 0x%x is not supported in a non-shared link"),
3229                input_bfd,
3230                input_section,
3231                (long) rel->r_offset,
3232                howto->name,
3233                insn);
3234         }
3235       else if (orig_r_type == R_PARISC_DLTIND14F)
3236         {
3237           /* This must be a format 1 load/store.  Change the base
3238              register to dp.  */
3239           insn = (insn & 0xfc1ffff) | (27 << 21);
3240         }
3241
3242     /* For all the DP relative relocations, we need to examine the symbol's
3243        section.  If it has no section or if it's a code section, then
3244        "data pointer relative" makes no sense.  In that case we don't
3245        adjust the "value", and for 21 bit addil instructions, we change the
3246        source addend register from %dp to %r0.  This situation commonly
3247        arises for undefined weak symbols and when a variable's "constness"
3248        is declared differently from the way the variable is defined.  For
3249        instance: "extern int foo" with foo defined as "const int foo".  */
3250       if (sym_sec == NULL || (sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3251         {
3252           if ((insn & ((0x3f << 26) | (0x1f << 21)))
3253               == (((int) OP_ADDIL << 26) | (27 << 21)))
3254             {
3255               insn &= ~ (0x1f << 21);
3256 #if 0 /* debug them.  */
3257               (*_bfd_error_handler)
3258                 (_("%B(%A+0x%lx): fixing %s"),
3259                  input_bfd,
3260                  input_section,
3261                  (long) rel->r_offset,
3262                  howto->name);
3263 #endif
3264             }
3265           /* Now try to make things easy for the dynamic linker.  */
3266
3267           break;
3268         }
3269       /* Fall thru.  */
3270
3271     case R_PARISC_DLTIND21L:
3272     case R_PARISC_DLTIND14R:
3273     case R_PARISC_DLTIND14F:
3274       value -= elf_gp (input_section->output_section->owner);
3275       break;
3276
3277     case R_PARISC_SEGREL32:
3278       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3279         value -= htab->text_segment_base;
3280       else
3281         value -= htab->data_segment_base;
3282       break;
3283
3284     default:
3285       break;
3286     }
3287
3288   switch (r_type)
3289     {
3290     case R_PARISC_DIR32:
3291     case R_PARISC_DIR14F:
3292     case R_PARISC_DIR17F:
3293     case R_PARISC_PCREL17C:
3294     case R_PARISC_PCREL14F:
3295     case R_PARISC_PCREL32:
3296     case R_PARISC_DPREL14F:
3297     case R_PARISC_PLABEL32:
3298     case R_PARISC_DLTIND14F:
3299     case R_PARISC_SEGBASE:
3300     case R_PARISC_SEGREL32:
3301       r_field = e_fsel;
3302       break;
3303
3304     case R_PARISC_DLTIND21L:
3305     case R_PARISC_PCREL21L:
3306     case R_PARISC_PLABEL21L:
3307       r_field = e_lsel;
3308       break;
3309
3310     case R_PARISC_DIR21L:
3311     case R_PARISC_DPREL21L:
3312       r_field = e_lrsel;
3313       break;
3314
3315     case R_PARISC_PCREL17R:
3316     case R_PARISC_PCREL14R:
3317     case R_PARISC_PLABEL14R:
3318     case R_PARISC_DLTIND14R:
3319       r_field = e_rsel;
3320       break;
3321
3322     case R_PARISC_DIR17R:
3323     case R_PARISC_DIR14R:
3324     case R_PARISC_DPREL14R:
3325       r_field = e_rrsel;
3326       break;
3327
3328     case R_PARISC_PCREL12F:
3329     case R_PARISC_PCREL17F:
3330     case R_PARISC_PCREL22F:
3331       r_field = e_fsel;
3332
3333       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
3334         {
3335           max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
3336         }
3337       else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
3338         {
3339           max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
3340         }
3341       else
3342         {
3343           max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
3344         }
3345
3346       /* sym_sec is NULL on undefined weak syms or when shared on
3347          undefined syms.  We've already checked for a stub for the
3348          shared undefined case.  */
3349       if (sym_sec == NULL)
3350         break;
3351
3352       /* If the branch is out of reach, then redirect the
3353          call to the local stub for this function.  */
3354       if (value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3355         {
3356           stub_entry = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3357                                             h, rel, htab);
3358           if (stub_entry == NULL)
3359             return bfd_reloc_undefined;
3360
3361           /* Munge up the value and addend so that we call the stub
3362              rather than the procedure directly.  */
3363           value = (stub_entry->stub_offset
3364                    + stub_entry->stub_sec->output_offset
3365                    + stub_entry->stub_sec->output_section->vma
3366                    - location);
3367           addend = -8;
3368         }
3369       break;
3370
3371     /* Something we don't know how to handle.  */
3372     default:
3373       return bfd_reloc_notsupported;
3374     }
3375
3376   /* Make sure we can reach the stub.  */
3377   if (max_branch_offset != 0
3378       && value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3379     {
3380       (*_bfd_error_handler)
3381         (_("%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
3382          input_bfd,
3383          input_section,
3384          (long) rel->r_offset,
3385          stub_entry->root.string);
3386       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3387       return bfd_reloc_notsupported;
3388     }
3389
3390   val = hppa_field_adjust (value, addend, r_field);
3391
3392   switch (r_type)
3393     {
3394     case R_PARISC_PCREL12F:
3395     case R_PARISC_PCREL17C:
3396     case R_PARISC_PCREL17F:
3397     case R_PARISC_PCREL17R:
3398     case R_PARISC_PCREL22F:
3399     case R_PARISC_DIR17F:
3400     case R_PARISC_DIR17R:
3401       /* This is a branch.  Divide the offset by four.
3402          Note that we need to decide whether it's a branch or
3403          otherwise by inspecting the reloc.  Inspecting insn won't
3404          work as insn might be from a .word directive.  */
3405       val >>= 2;
3406       break;
3407
3408     default:
3409       break;
3410     }
3411
3412   insn = hppa_rebuild_insn (insn, val, r_format);
3413
3414   /* Update the instruction word.  */
3415   bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) insn, hit_data);
3416   return bfd_reloc_ok;
3417 }
3418
3419 /* Relocate an HPPA ELF section.  */
3420
3421 static bfd_boolean
3422 elf32_hppa_relocate_section (bfd *output_bfd,
3423                              struct bfd_link_info *info,
3424                              bfd *input_bfd,
3425                              asection *input_section,
3426                              bfd_byte *contents,
3427                              Elf_Internal_Rela *relocs,
3428                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
3429                              asection **local_sections)
3430 {
3431   bfd_vma *local_got_offsets;
3432   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3433   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3434   Elf_Internal_Rela *rel;
3435   Elf_Internal_Rela *relend;
3436
3437   if (info->relocatable)
3438     return TRUE;
3439
3440   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3441
3442   htab = hppa_link_hash_table (info);
3443   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3444
3445   rel = relocs;
3446   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3447   for (; rel < relend; rel++)
3448     {
3449       unsigned int r_type;
3450       reloc_howto_type *howto;
3451       unsigned int r_symndx;
3452       struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
3453       Elf_Internal_Sym *sym;
3454       asection *sym_sec;
3455       bfd_vma relocation;
3456       bfd_reloc_status_type r;
3457       const char *sym_name;
3458       bfd_boolean plabel;
3459       bfd_boolean warned_undef;
3460
3461       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3462       if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
3463         {
3464           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3465           return FALSE;
3466         }
3467       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTENTRY
3468           || r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTINHERIT)
3469         continue;
3470
3471       /* This is a final link.  */
3472       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
3473       h = NULL;
3474       sym = NULL;
3475       sym_sec = NULL;
3476       warned_undef = FALSE;
3477       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3478         {
3479           /* This is a local symbol, h defaults to NULL.  */
3480           sym = local_syms + r_symndx;
3481           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3482           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sym_sec, rel);
3483         }
3484       else
3485         {
3486           struct elf_link_hash_entry *hh;
3487           bfd_boolean unresolved_reloc;
3488           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
3489
3490           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
3491                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
3492                                    hh, sym_sec, relocation,
3493                                    unresolved_reloc, warned_undef);
3494
3495           if (relocation == 0
3496               && hh->root.type != bfd_link_hash_defined
3497               && hh->root.type != bfd_link_hash_defweak
3498               && hh->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3499             {
3500               if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
3501                   && ELF_ST_VISIBILITY (hh->other) == STV_DEFAULT
3502                   && hh->type == STT_PARISC_MILLI)
3503                 {
3504                   if (! info->callbacks->undefined_symbol
3505                       (info, hh->root.root.string, input_bfd,
3506                        input_section, rel->r_offset, FALSE))
3507                     return FALSE;
3508                   warned_undef = TRUE;
3509                 }
3510             }
3511           h = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) hh;
3512         }
3513
3514       /* Do any required modifications to the relocation value, and
3515          determine what types of dynamic info we need to output, if
3516          any.  */
3517       plabel = 0;
3518       switch (r_type)
3519         {
3520         case R_PARISC_DLTIND14F:
3521         case R_PARISC_DLTIND14R:
3522         case R_PARISC_DLTIND21L:
3523           {
3524             bfd_vma off;
3525             bfd_boolean do_got = 0;
3526
3527             /* Relocation is to the entry for this symbol in the
3528                global offset table.  */
3529             if (h != NULL)
3530               {
3531                 bfd_boolean dyn;
3532
3533                 off = h->elf.got.offset;
3534                 dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
3535                 if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared,
3536                                                        &h->elf))
3537                   {
3538                     /* If we aren't going to call finish_dynamic_symbol,
3539                        then we need to handle initialisation of the .got
3540                        entry and create needed relocs here.  Since the
3541                        offset must always be a multiple of 4, we use the
3542                        least significant bit to record whether we have
3543                        initialised it already.  */
3544                     if ((off & 1) != 0)
3545                       off &= ~1;
3546                     else
3547                       {
3548                         h->elf.got.offset |= 1;
3549                         do_got = 1;
3550                       }
3551                   }
3552               }
3553             else
3554               {
3555                 /* Local symbol case.  */
3556                 if (local_got_offsets == NULL)
3557                   abort ();
3558
3559                 off = local_got_offsets[r_symndx];
3560
3561                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
3562                    the least significant bit to record whether we have
3563                    already generated the necessary reloc.  */
3564                 if ((off & 1) != 0)
3565                   off &= ~1;
3566                 else
3567                   {
3568                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3569                     do_got = 1;
3570                   }
3571               }
3572
3573             if (do_got)
3574               {
3575                 if (info->shared)
3576                   {
3577                     /* Output a dynamic relocation for this GOT entry.
3578                        In this case it is relative to the base of the
3579                        object because the symbol index is zero.  */
3580                     Elf_Internal_Rela outrel;
3581                     bfd_byte *loc;
3582                     asection *s = htab->srelgot;
3583
3584                     outrel.r_offset = (off
3585                                        + htab->sgot->output_offset
3586                                        + htab->sgot->output_section->vma);
3587                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
3588                     outrel.r_addend = relocation;
3589                     loc = s->contents;
3590                     loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3591                     bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3592                   }
3593                 else
3594                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3595                               htab->sgot->contents + off);
3596               }
3597
3598             if (off >= (bfd_vma) -2)
3599               abort ();
3600
3601             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3602             relocation = (off
3603                           + htab->sgot->output_offset
3604                           + htab->sgot->output_section->vma);
3605           }
3606           break;
3607
3608         case R_PARISC_SEGREL32:
3609           /* If this is the first SEGREL relocation, then initialize
3610              the segment base values.  */
3611           if (htab->text_segment_base == (bfd_vma) -1)
3612             bfd_map_over_sections (output_bfd, hppa_record_segment_addr, htab);
3613           break;
3614
3615         case R_PARISC_PLABEL14R:
3616         case R_PARISC_PLABEL21L:
3617         case R_PARISC_PLABEL32:
3618           if (htab->elf.dynamic_sections_created)
3619             {
3620               bfd_vma off;
3621               bfd_boolean do_plt = 0;
3622
3623               /* If we have a global symbol with a PLT slot, then
3624                  redirect this relocation to it.  */
3625               if (h != NULL)
3626                 {
3627                   off = h->elf.plt.offset;
3628                   if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info->shared,
3629                                                          &h->elf))
3630                     {
3631                       /* In a non-shared link, adjust_dynamic_symbols
3632                          isn't called for symbols forced local.  We
3633                          need to write out the plt entry here.  */
3634                       if ((off & 1) != 0)
3635                         off &= ~1;
3636                       else
3637                         {
3638                           h->elf.plt.offset |= 1;
3639                           do_plt = 1;
3640                         }
3641                     }
3642                 }
3643               else
3644                 {
3645                   bfd_vma *local_plt_offsets;
3646
3647                   if (local_got_offsets == NULL)
3648                     abort ();
3649
3650                   local_plt_offsets = local_got_offsets + symtab_hdr->sh_info;
3651                   off = local_plt_offsets[r_symndx];
3652
3653                   /* As for the local .got entry case, we use the last
3654                      bit to record whether we've already initialised
3655                      this local .plt entry.  */
3656                   if ((off & 1) != 0)
3657                     off &= ~1;
3658                   else
3659                     {
3660                       local_plt_offsets[r_symndx] |= 1;
3661                       do_plt = 1;
3662                     }
3663                 }
3664
3665               if (do_plt)
3666                 {
3667                   if (info->shared)
3668                     {
3669                       /* Output a dynamic IPLT relocation for this
3670                          PLT entry.  */
3671                       Elf_Internal_Rela outrel;
3672                       bfd_byte *loc;
3673                       asection *s = htab->srelplt;
3674
3675                       outrel.r_offset = (off
3676                                          + htab->splt->output_offset
3677                                          + htab->splt->output_section->vma);
3678                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
3679                       outrel.r_addend = relocation;
3680                       loc = s->contents;
3681                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3682                       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3683                     }
3684                   else
3685                     {
3686                       bfd_put_32 (output_bfd,
3687                                   relocation,
3688                                   htab->splt->contents + off);
3689                       bfd_put_32 (output_bfd,
3690                                   elf_gp (htab->splt->output_section->owner),
3691                                   htab->splt->contents + off + 4);
3692                     }
3693                 }
3694
3695               if (off >= (bfd_vma) -2)
3696                 abort ();
3697
3698               /* PLABELs contain function pointers.  Relocation is to
3699                  the entry for the function in the .plt.  The magic +2
3700                  offset signals to $$dyncall that the function pointer
3701                  is in the .plt and thus has a gp pointer too.
3702                  Exception:  Undefined PLABELs should have a value of
3703                  zero.  */
3704               if (h == NULL
3705                   || (h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak
3706                       && h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefined))
3707                 {
3708                   relocation = (off
3709                                 + htab->splt->output_offset
3710                                 + htab->splt->output_section->vma
3711                                 + 2);
3712                 }
3713               plabel = 1;
3714             }
3715           /* Fall through and possibly emit a dynamic relocation.  */
3716
3717         case R_PARISC_DIR17F:
3718         case R_PARISC_DIR17R:
3719         case R_PARISC_DIR14F:
3720         case R_PARISC_DIR14R:
3721         case R_PARISC_DIR21L:
3722         case R_PARISC_DPREL14F:
3723         case R_PARISC_DPREL14R:
3724         case R_PARISC_DPREL21L:
3725         case R_PARISC_DIR32:
3726           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
3727              from removed linkonce sections, or sections discarded by
3728              a linker script.  */
3729           if (r_symndx == 0
3730               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3731             break;
3732
3733           /* The reloc types handled here and this conditional
3734              expression must match the code in ..check_relocs and
3735              allocate_dynrelocs.  ie. We need exactly the same condition
3736              as in ..check_relocs, with some extra conditions (dynindx
3737              test in this case) to cater for relocs removed by
3738              allocate_dynrelocs.  If you squint, the non-shared test
3739              here does indeed match the one in ..check_relocs, the
3740              difference being that here we test DEF_DYNAMIC as well as
3741              !DEF_REGULAR.  All common syms end up with !DEF_REGULAR,
3742              which is why we can't use just that test here.
3743              Conversely, DEF_DYNAMIC can't be used in check_relocs as
3744              there all files have not been loaded.  */
3745           if ((info->shared
3746                && (h == NULL
3747                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->elf.other) == STV_DEFAULT
3748                    || h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3749                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3750                    || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &h->elf)))
3751               || (!info->shared
3752                   && h != NULL
3753                   && h->elf.dynindx != -1
3754                   && !h->elf.non_got_ref
3755                   && ((ELIMINATE_COPY_RELOCS
3756                        && h->elf.def_dynamic
3757                        && !h->elf.def_regular)
3758                       || h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
3759                       || h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)))
3760             {
3761               Elf_Internal_Rela outrel;
3762               bfd_boolean skip;
3763               asection *sreloc;
3764               bfd_byte *loc;
3765
3766               /* When generating a shared object, these relocations
3767                  are copied into the output file to be resolved at run
3768                  time.  */
3769
3770               outrel.r_addend = rel->r_addend;
3771               outrel.r_offset =
3772                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
3773                                          rel->r_offset);
3774               skip = (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1
3775                       || outrel.r_offset == (bfd_vma) -2);
3776               outrel.r_offset += (input_section->output_offset
3777                                   + input_section->output_section->vma);
3778
3779               if (skip)
3780                 {
3781                   memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
3782                 }
3783               else if (h != NULL
3784                        && h->elf.dynindx != -1
3785                        && (plabel
3786                            || !IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3787                            || !info->shared
3788                            || !info->symbolic
3789                            || !h->elf.def_regular))
3790                 {
3791                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->elf.dynindx, r_type);
3792                 }
3793               else /* It's a local symbol, or one marked to become local.  */
3794                 {
3795                   int indx = 0;
3796
3797                   /* Add the absolute offset of the symbol.  */
3798                   outrel.r_addend += relocation;
3799
3800                   /* Global plabels need to be processed by the
3801                      dynamic linker so that functions have at most one
3802                      fptr.  For this reason, we need to differentiate
3803                      between global and local plabels, which we do by
3804                      providing the function symbol for a global plabel
3805                      reloc, and no symbol for local plabels.  */
3806                   if (! plabel
3807                       && sym_sec != NULL
3808                       && sym_sec->output_section != NULL
3809                       && ! bfd_is_abs_section (sym_sec))
3810                     {
3811                       /* Skip this relocation if the output section has
3812                          been discarded.  */
3813                       if (bfd_is_abs_section (sym_sec->output_section))
3814                         break;
3815
3816                       indx = elf_section_data (sym_sec->output_section)->dynindx;
3817                       /* We are turning this relocation into one
3818                          against a section symbol, so subtract out the
3819                          output section's address but not the offset
3820                          of the input section in the output section.  */
3821                       outrel.r_addend -= sym_sec->output_section->vma;
3822                     }
3823
3824                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
3825                 }
3826 #if 0
3827               /* EH info can cause unaligned DIR32 relocs.
3828                  Tweak the reloc type for the dynamic linker.  */
3829               if (r_type == R_PARISC_DIR32 && (outrel.r_offset & 3) != 0)
3830                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (outrel.r_info),
3831                                               R_PARISC_DIR32U);
3832 #endif
3833               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
3834               if (sreloc == NULL)
3835                 abort ();
3836
3837               loc = sreloc->contents;
3838               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3839               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3840             }
3841           break;
3842
3843         default:
3844           break;
3845         }
3846
3847       r = final_link_relocate (input_section, contents, rel, relocation,
3848                                htab, sym_sec, h, info);
3849
3850       if (r == bfd_reloc_ok)
3851         continue;
3852
3853       if (h != NULL)
3854         sym_name = h->elf.root.root.string;
3855       else
3856         {
3857           sym_name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
3858                                                       symtab_hdr->sh_link,
3859                                                       sym->st_name);
3860           if (sym_name == NULL)
3861             return FALSE;
3862           if (*sym_name == '\0')
3863             sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
3864         }
3865
3866       howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
3867
3868       if (r == bfd_reloc_undefined || r == bfd_reloc_notsupported)
3869         {
3870           if (r == bfd_reloc_notsupported || !warned_undef)
3871             {
3872               (*_bfd_error_handler)
3873                 (_("%B(%A+0x%lx): cannot handle %s for %s"),
3874                  input_bfd,
3875                  input_section,
3876                  (long) rel->r_offset,
3877                  howto->name,
3878                  sym_name);
3879               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3880               return FALSE;
3881             }
3882         }
3883       else
3884         {
3885           if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
3886                 (info, (h ? &h->elf.root : NULL), sym_name, howto->name,
3887                  (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
3888             return FALSE;
3889         }
3890     }
3891
3892   return TRUE;
3893 }
3894
3895 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
3896    dynamic sections here.  */
3897
3898 static bfd_boolean
3899 elf32_hppa_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
3900                                   struct bfd_link_info *info,
3901                                   struct elf_link_hash_entry *h,
3902                                   Elf_Internal_Sym *sym)
3903 {
3904   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3905   Elf_Internal_Rela rel;
3906   bfd_byte *loc;
3907
3908   htab = hppa_link_hash_table (info);
3909
3910   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
3911     {
3912       bfd_vma value;
3913
3914       if (h->plt.offset & 1)
3915         abort ();
3916
3917       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
3918          it up.
3919
3920          The format of a plt entry is
3921          <funcaddr>
3922          <__gp>
3923       */
3924       value = 0;
3925       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3926           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
3927         {
3928           value = h->root.u.def.value;
3929           if (h->root.u.def.section->output_section != NULL)
3930             value += (h->root.u.def.section->output_offset
3931                       + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3932         }
3933
3934       /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.  */
3935       rel.r_offset = (h->plt.offset
3936                       + htab->splt->output_offset
3937                       + htab->splt->output_section->vma);
3938       if (h->dynindx != -1)
3939         {
3940           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_IPLT);
3941           rel.r_addend = 0;
3942         }
3943       else
3944         {
3945           /* This symbol has been marked to become local, and is
3946              used by a plabel so must be kept in the .plt.  */
3947           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
3948           rel.r_addend = value;
3949         }
3950
3951       loc = htab->srelplt->contents;
3952       loc += htab->srelplt->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3953       bfd_elf32_swap_reloca_out (htab->splt->output_section->owner, &rel, loc);
3954
3955       if (!h->def_regular)
3956         {
3957           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
3958              the .plt section.  Leave the value alone.  */
3959           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3960         }
3961     }
3962
3963   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
3964     {
3965       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
3966          up.  */
3967
3968       rel.r_offset = ((h->got.offset &~ (bfd_vma) 1)
3969                       + htab->sgot->output_offset
3970                       + htab->sgot->output_section->vma);
3971
3972       /* If this is a -Bsymbolic link and the symbol is defined
3973          locally or was forced to be local because of a version file,
3974          we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in the
3975          global offset table will already have been initialized in the
3976          relocate_section function.  */
3977       if (info->shared
3978           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
3979           && h->def_regular)
3980         {
3981           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
3982           rel.r_addend = (h->root.u.def.value
3983                           + h->root.u.def.section->output_offset
3984                           + h->root.u.def.section->output_section->vma);
3985         }
3986       else
3987         {
3988           if ((h->got.offset & 1) != 0)
3989             abort ();
3990           bfd_put_32 (output_bfd, 0, htab->sgot->contents + h->got.offset);
3991           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_DIR32);
3992           rel.r_addend = 0;
3993         }
3994
3995       loc = htab->srelgot->contents;
3996       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3997       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
3998     }
3999
4000   if (h->needs_copy)
4001     {
4002       asection *s;
4003
4004       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
4005
4006       if (! (h->dynindx != -1
4007              && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4008                  || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)))
4009         abort ();
4010
4011       s = htab->srelbss;
4012
4013       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
4014                       + h->root.u.def.section->output_offset
4015                       + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4016       rel.r_addend = 0;
4017       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_COPY);
4018       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4019       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
4020     }
4021
4022   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
4023   if (h->root.root.string[0] == '_'
4024       && (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
4025           || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0))
4026     {
4027       sym->st_shndx = SHN_ABS;
4028     }
4029
4030   return TRUE;
4031 }
4032
4033 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
4034    dynamic linker, before writing them out.  */
4035
4036 static enum elf_reloc_type_class
4037 elf32_hppa_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
4038 {
4039   if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == 0)
4040     return reloc_class_relative;
4041
4042   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4043     {
4044     case R_PARISC_IPLT:
4045       return reloc_class_plt;
4046     case R_PARISC_COPY:
4047       return reloc_class_copy;
4048     default:
4049       return reloc_class_normal;
4050     }
4051 }
4052
4053 /* Finish up the dynamic sections.  */
4054
4055 static bfd_boolean
4056 elf32_hppa_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4057                                     struct bfd_link_info *info)
4058 {
4059   bfd *dynobj;
4060   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4061   asection *sdyn;
4062
4063   htab = hppa_link_hash_table (info);
4064   dynobj = htab->elf.dynobj;
4065
4066   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4067
4068   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
4069     {
4070       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4071
4072       if (sdyn == NULL)
4073         abort ();
4074
4075       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
4076       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
4077       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4078         {
4079           Elf_Internal_Dyn dyn;
4080           asection *s;
4081
4082           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4083
4084           switch (dyn.d_tag)
4085             {
4086             default:
4087               continue;
4088
4089             case DT_PLTGOT:
4090               /* Use PLTGOT to set the GOT register.  */
4091               dyn.d_un.d_ptr = elf_gp (output_bfd);
4092               break;
4093
4094             case DT_JMPREL:
4095               s = htab->srelplt;
4096               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
4097               break;
4098
4099             case DT_PLTRELSZ:
4100               s = htab->srelplt;
4101               dyn.d_un.d_val = s->size;
4102               break;
4103
4104             case DT_RELASZ:
4105               /* Don't count procedure linkage table relocs in the
4106                  overall reloc count.  */
4107               s = htab->srelplt;
4108               if (s == NULL)
4109                 continue;
4110               dyn.d_un.d_val -= s->size;
4111               break;
4112
4113             case DT_RELA:
4114               /* We may not be using the standard ELF linker script.
4115                  If .rela.plt is the first .rela section, we adjust
4116                  DT_RELA to not include it.  */
4117               s = htab->srelplt;
4118               if (s == NULL)
4119                 continue;
4120               if (dyn.d_un.d_ptr != s->output_section->vma + s->output_offset)
4121                 continue;
4122               dyn.d_un.d_ptr += s->size;
4123               break;
4124             }
4125
4126           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4127         }
4128     }
4129
4130   if (htab->sgot != NULL && htab->sgot->size != 0)
4131     {
4132       /* Fill in the first entry in the global offset table.
4133          We use it to point to our dynamic section, if we have one.  */
4134       bfd_put_32 (output_bfd,
4135                   sdyn ? sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset : 0,
4136                   htab->sgot->contents);
4137
4138       /* The second entry is reserved for use by the dynamic linker.  */
4139       memset (htab->sgot->contents + GOT_ENTRY_SIZE, 0, GOT_ENTRY_SIZE);
4140
4141       /* Set .got entry size.  */
4142       elf_section_data (htab->sgot->output_section)
4143         ->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
4144     }
4145
4146   if (htab->splt != NULL && htab->splt->size != 0)
4147     {
4148       /* Set plt entry size.  */
4149       elf_section_data (htab->splt->output_section)
4150         ->this_hdr.sh_entsize = PLT_ENTRY_SIZE;
4151
4152       if (htab->need_plt_stub)
4153         {
4154           /* Set up the .plt stub.  */
4155           memcpy (htab->splt->contents
4156                   + htab->splt->size - sizeof (plt_stub),
4157                   plt_stub, sizeof (plt_stub));
4158
4159           if ((htab->splt->output_offset
4160                + htab->splt->output_section->vma
4161                + htab->splt->size)
4162               != (htab->sgot->output_offset
4163                   + htab->sgot->output_section->vma))
4164             {
4165               (*_bfd_error_handler)
4166                 (_(".got section not immediately after .plt section"));
4167               return FALSE;
4168             }
4169         }
4170     }
4171
4172   return TRUE;
4173 }
4174
4175 /* Tweak the OSABI field of the elf header.  */
4176
4177 static void
4178 elf32_hppa_post_process_headers (bfd *abfd,
4179                                  struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
4180 {
4181   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
4182
4183   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4184
4185   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
4186     {
4187       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_LINUX;
4188     }
4189   else if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0)
4190     {
4191       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_NETBSD;
4192     }
4193   else
4194     {
4195       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_HPUX;
4196     }
4197 }
4198
4199 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
4200    symbol.  */
4201 static int
4202 elf32_hppa_elf_get_symbol_type (Elf_Internal_Sym *elf_sym, int type)
4203 {
4204   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
4205     return STT_PARISC_MILLI;
4206   else
4207     return type;
4208 }
4209
4210 /* Misc BFD support code.  */
4211 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name    elf_hppa_is_local_label_name
4212 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_hppa_reloc_type_lookup
4213 #define elf_info_to_howto                    elf_hppa_info_to_howto
4214 #define elf_info_to_howto_rel                elf_hppa_info_to_howto_rel
4215
4216 /* Stuff for the BFD linker.  */
4217 #define bfd_elf32_bfd_final_link             elf32_hppa_final_link
4218 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf32_hppa_link_hash_table_create
4219 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_free   elf32_hppa_link_hash_table_free
4220 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
4221 #define elf_backend_copy_indirect_symbol     elf32_hppa_copy_indirect_symbol
4222 #define elf_backend_check_relocs             elf32_hppa_check_relocs
4223 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf32_hppa_create_dynamic_sections
4224 #define elf_backend_fake_sections            elf_hppa_fake_sections
4225 #define elf_backend_relocate_section         elf32_hppa_relocate_section
4226 #define elf_backend_hide_symbol              elf32_hppa_hide_symbol
4227 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
4228 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf32_hppa_finish_dynamic_sections
4229 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf32_hppa_size_dynamic_sections
4230 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf32_hppa_gc_mark_hook
4231 #define elf_backend_gc_sweep_hook            elf32_hppa_gc_sweep_hook
4232 #define elf_backend_grok_prstatus            elf32_hppa_grok_prstatus
4233 #define elf_backend_grok_psinfo              elf32_hppa_grok_psinfo
4234 #define elf_backend_object_p                 elf32_hppa_object_p
4235 #define elf_backend_final_write_processing   elf_hppa_final_write_processing
4236 #define elf_backend_post_process_headers     elf32_hppa_post_process_headers
4237 #define elf_backend_get_symbol_type          elf32_hppa_elf_get_symbol_type
4238 #define elf_backend_reloc_type_class         elf32_hppa_reloc_type_class
4239
4240 #define elf_backend_can_gc_sections          1
4241 #define elf_backend_can_refcount             1
4242 #define elf_backend_plt_alignment            2
4243 #define elf_backend_want_got_plt             0
4244 #define elf_backend_plt_readonly             0
4245 #define elf_backend_want_plt_sym             0
4246 #define elf_backend_got_header_size          8
4247 #define elf_backend_rela_normal              1
4248
4249 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_vec
4250 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa"
4251 #define ELF_ARCH                bfd_arch_hppa
4252 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PARISC
4253 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
4254
4255 #include "elf32-target.h"
4256
4257 #undef TARGET_BIG_SYM
4258 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_hppa_linux_vec
4259 #undef TARGET_BIG_NAME
4260 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-hppa-linux"
4261
4262 #define INCLUDED_TARGET_FILE 1
4263 #include "elf32-target.h"
4264
4265 #undef TARGET_BIG_SYM
4266 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_hppa_nbsd_vec
4267 #undef TARGET_BIG_NAME
4268 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-hppa-netbsd"
4269
4270 #include "elf32-target.h"