Avoid creating COPY relocs.
[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    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 "elf-hppa.h"
36 #include "elf32-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 PLABEL_PLT_ENTRY_SIZE PLT_ENTRY_SIZE
118 #define GOT_ENTRY_SIZE 4
119 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so.1"
120
121 static const bfd_byte plt_stub[] =
122 {
123   0x0e, 0x80, 0x10, 0x96,  /* 1: ldw    0(%r20),%r22            */
124   0xea, 0xc0, 0xc0, 0x00,  /*    bv     %r0(%r22)               */
125   0x0e, 0x88, 0x10, 0x95,  /*    ldw    4(%r20),%r21            */
126 #define PLT_STUB_ENTRY (3*4)
127   0xea, 0x9f, 0x1f, 0xdd,  /*    b,l    1b,%r20                 */
128   0xd6, 0x80, 0x1c, 0x1e,  /*    depi   0,31,2,%r20             */
129   0x00, 0xc0, 0xff, 0xee,  /* 9: .word  fixup_func              */
130   0xde, 0xad, 0xbe, 0xef   /*    .word  fixup_ltp               */
131 };
132
133 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
134    string.  */
135 #define STUB_SUFFIX ".stub"
136
137 /* Setting the following non-zero makes all long branch stubs
138    generated during a shared link of the PIC variety.  This saves on
139    relocs, but costs one extra instruction per stub.  */
140 #ifndef LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
141 #define LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB 1
142 #endif
143
144 /* Set this non-zero to use import stubs instead of long branch stubs
145    where a .plt entry exists for the symbol.  This is a fairly useless
146    option as import stubs are bigger than PIC long branch stubs.  */
147 #ifndef LONG_BRANCH_VIA_PLT
148 #define LONG_BRANCH_VIA_PLT 0
149 #endif
150
151 /* We don't need to copy any PC- or GP-relative dynamic relocs into a
152    shared object's dynamic section.  All the relocs of the limited
153    class we are interested in, are absolute.  See check_relocs.  */
154 #ifndef IS_ABSOLUTE_RELOC
155 #define IS_ABSOLUTE_RELOC(r_type) 1
156 #endif
157
158 enum elf32_hppa_stub_type {
159   hppa_stub_long_branch,
160   hppa_stub_long_branch_shared,
161   hppa_stub_import,
162   hppa_stub_import_shared,
163   hppa_stub_export,
164   hppa_stub_none
165 };
166
167 struct elf32_hppa_stub_hash_entry {
168
169   /* Base hash table entry structure.  */
170   struct bfd_hash_entry root;
171
172   /* The stub section.  */
173   asection *stub_sec;
174
175 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
176   /* It's associated reloc section.  */
177   asection *reloc_sec;
178 #endif
179
180   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
181   bfd_vma stub_offset;
182
183   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
184      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
185   bfd_vma target_value;
186   asection *target_section;
187
188   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
189
190   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
191   struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
192
193   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
194      stub sections, the first input section in the group.  */
195   asection *id_sec;
196 };
197
198 struct elf32_hppa_link_hash_entry {
199
200   struct elf_link_hash_entry elf;
201
202   /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
203      symbol.  */
204   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_cache;
205
206 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
207   /* Used to track whether we have allocated space for a long branch
208      stub relocation for this symbol in the given section.  */
209   asection *stub_reloc_sec;
210 #endif
211
212   /* Used to count relocations for delayed sizing of relocation
213      sections.  */
214   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry {
215
216     /* Next relocation in the chain.  */
217     struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *next;
218
219     /* The section in dynobj.  */
220     asection *section;
221
222     /* Number of relocs copied in this section.  */
223     bfd_size_type count;
224   } *reloc_entries;
225
226   /* Set during a static link if we detect a function is PIC.  */
227   unsigned int maybe_pic_call:1;
228
229   /* Set if the only reason we need a .plt entry is for a non-PIC to
230      PIC function call.  */
231   unsigned int pic_call:1;
232
233   /* Set if this symbol is used by a plabel reloc.  */
234   unsigned int plabel:1;
235
236   /* Set if this symbol is an init or fini function and thus should
237      use an absolute reloc.  */
238   unsigned int plt_abs:1;
239 };
240
241 struct elf32_hppa_link_hash_table {
242
243   /* The main hash table.  */
244   struct elf_link_hash_table root;
245
246   /* The stub hash table.  */
247   struct bfd_hash_table stub_hash_table;
248
249   /* Linker stub bfd.  */
250   bfd *stub_bfd;
251
252   /* Linker call-backs.  */
253   asection * (*add_stub_section) PARAMS ((const char *, asection *));
254   void (*layout_sections_again) PARAMS ((void));
255
256   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
257      information on stub grouping.  */
258   struct map_stub {
259     /* This is the section to which stubs in the group will be
260        attached.  */
261     asection *link_sec;
262     /* The stub section.  */
263     asection *stub_sec;
264 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
265     /* The stub section's reloc section.  */
266     asection *reloc_sec;
267 #endif
268   } *stub_group;
269
270   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
271   asection *sgot;
272   asection *srelgot;
273   asection *splt;
274   asection *srelplt;
275   asection *sdynbss;
276   asection *srelbss;
277
278   /* Used during a final link to store the base of the text and data
279      segments so that we can perform SEGREL relocations.  */
280   bfd_vma text_segment_base;
281   bfd_vma data_segment_base;
282
283   /* Whether we support multiple sub-spaces for shared libs.  */
284   unsigned int multi_subspace:1;
285
286   /* Flags set when PCREL12F and PCREL17F branches detected.  Used to
287      select suitable defaults for the stub group size.  */
288   unsigned int has_12bit_branch:1;
289   unsigned int has_17bit_branch:1;
290
291   /* Set if we need a .plt stub to support lazy dynamic linking.  */
292   unsigned int need_plt_stub:1;
293 };
294
295 /* Various hash macros and functions.  */
296 #define hppa_link_hash_table(p) \
297   ((struct elf32_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash))
298
299 #define hppa_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
300   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) \
301    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
302
303 static struct bfd_hash_entry *stub_hash_newfunc
304   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
305
306 static struct bfd_hash_entry *hppa_link_hash_newfunc
307   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
308
309 static struct bfd_link_hash_table *elf32_hppa_link_hash_table_create
310   PARAMS ((bfd *));
311
312 /* Stub handling functions.  */
313 static char *hppa_stub_name
314   PARAMS ((const asection *, const asection *,
315            const struct elf32_hppa_link_hash_entry *,
316            const Elf_Internal_Rela *));
317
318 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hppa_get_stub_entry
319   PARAMS ((const asection *, const asection *,
320            struct elf32_hppa_link_hash_entry *,
321            const Elf_Internal_Rela *,
322            struct elf32_hppa_link_hash_table *));
323
324 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hppa_add_stub
325   PARAMS ((const char *, asection *, struct elf32_hppa_link_hash_table *));
326
327 static enum elf32_hppa_stub_type hppa_type_of_stub
328   PARAMS ((asection *, const Elf_Internal_Rela *,
329            struct elf32_hppa_link_hash_entry *, bfd_vma));
330
331 static boolean hppa_build_one_stub
332   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR));
333
334 static boolean hppa_size_one_stub
335   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR));
336
337 /* BFD and elf backend functions.  */
338 static boolean elf32_hppa_object_p PARAMS ((bfd *));
339
340 static boolean elf32_hppa_add_symbol_hook
341   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Sym *,
342            const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *));
343
344 static boolean elf32_hppa_create_dynamic_sections
345   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
346
347 static boolean elf32_hppa_check_relocs
348   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
349            asection *, const Elf_Internal_Rela *));
350
351 static asection *elf32_hppa_gc_mark_hook
352   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
353            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
354
355 static boolean elf32_hppa_gc_sweep_hook
356   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
357            asection *, const Elf_Internal_Rela *));
358
359 static void elf32_hppa_hide_symbol
360   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
361
362 static boolean elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
363   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
364
365 static boolean hppa_handle_PIC_calls
366   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
367
368 static boolean allocate_plt_and_got_and_discard_relocs
369   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
370
371 static boolean clobber_millicode_symbols
372   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *));
373
374 static boolean elf32_hppa_size_dynamic_sections
375   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
376
377 static boolean elf32_hppa_final_link
378   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
379
380 static void hppa_record_segment_addr
381   PARAMS ((bfd *, asection *, PTR));
382
383 static bfd_reloc_status_type final_link_relocate
384   PARAMS ((asection *, bfd_byte *, const Elf_Internal_Rela *,
385            bfd_vma, struct elf32_hppa_link_hash_table *, asection *,
386            struct elf32_hppa_link_hash_entry *));
387
388 static boolean elf32_hppa_relocate_section
389   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *,
390            bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
391
392 static int hppa_unwind_entry_compare
393   PARAMS ((const PTR, const PTR));
394
395 static boolean elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
396   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
397            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
398
399 static boolean elf32_hppa_finish_dynamic_sections
400   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
401
402 static void elf32_hppa_post_process_headers
403   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
404
405 static int elf32_hppa_elf_get_symbol_type
406   PARAMS ((Elf_Internal_Sym *, int));
407
408 /* Assorted hash table functions.  */
409
410 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
411
412 static struct bfd_hash_entry *
413 stub_hash_newfunc (entry, table, string)
414      struct bfd_hash_entry *entry;
415      struct bfd_hash_table *table;
416      const char *string;
417 {
418   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *ret;
419
420   ret = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) entry;
421
422   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
423      subclass.  */
424   if (ret == NULL)
425     {
426       ret = ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *)
427              bfd_hash_allocate (table,
428                                 sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry)));
429       if (ret == NULL)
430         return NULL;
431     }
432
433   /* Call the allocation method of the superclass.  */
434   ret = ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *)
435          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
436
437   if (ret)
438     {
439       /* Initialize the local fields.  */
440       ret->stub_sec = NULL;
441 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
442       ret->reloc_sec = NULL;
443 #endif
444       ret->stub_offset = 0;
445       ret->target_value = 0;
446       ret->target_section = NULL;
447       ret->stub_type = hppa_stub_long_branch;
448       ret->h = NULL;
449       ret->id_sec = NULL;
450     }
451
452   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
453 }
454
455 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
456
457 static struct bfd_hash_entry *
458 hppa_link_hash_newfunc (entry, table, string)
459      struct bfd_hash_entry *entry;
460      struct bfd_hash_table *table;
461      const char *string;
462 {
463   struct elf32_hppa_link_hash_entry *ret;
464
465   ret = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) entry;
466
467   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
468      subclass.  */
469   if (ret == NULL)
470     {
471       ret = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
472              bfd_hash_allocate (table,
473                                 sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry)));
474       if (ret == NULL)
475         return NULL;
476     }
477
478   /* Call the allocation method of the superclass.  */
479   ret = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
480          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
481                                      table, string));
482
483   if (ret)
484     {
485       /* Initialize the local fields.  */
486 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
487       ret->stub_reloc_sec = NULL;
488 #endif
489       ret->stub_cache = NULL;
490       ret->reloc_entries = NULL;
491       ret->maybe_pic_call = 0;
492       ret->pic_call = 0;
493       ret->plabel = 0;
494       ret->plt_abs = 0;
495     }
496
497   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
498 }
499
500 /* Create the derived linker hash table.  The PA ELF port uses the derived
501    hash table to keep information specific to the PA ELF linker (without
502    using static variables).  */
503
504 static struct bfd_link_hash_table *
505 elf32_hppa_link_hash_table_create (abfd)
506      bfd *abfd;
507 {
508   struct elf32_hppa_link_hash_table *ret;
509
510   ret = ((struct elf32_hppa_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*ret)));
511   if (ret == NULL)
512     return NULL;
513
514   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd, hppa_link_hash_newfunc))
515     {
516       bfd_release (abfd, ret);
517       return NULL;
518     }
519
520   /* Init the stub hash table too.  */
521   if (!bfd_hash_table_init (&ret->stub_hash_table, stub_hash_newfunc))
522     return NULL;
523
524   ret->stub_bfd = NULL;
525   ret->add_stub_section = NULL;
526   ret->layout_sections_again = NULL;
527   ret->stub_group = NULL;
528   ret->sgot = NULL;
529   ret->srelgot = NULL;
530   ret->splt = NULL;
531   ret->srelplt = NULL;
532   ret->sdynbss = NULL;
533   ret->srelbss = NULL;
534   ret->text_segment_base = (bfd_vma) -1;
535   ret->data_segment_base = (bfd_vma) -1;
536   ret->multi_subspace = 0;
537   ret->has_12bit_branch = 0;
538   ret->has_17bit_branch = 0;
539   ret->need_plt_stub = 0;
540
541   return &ret->root.root;
542 }
543
544 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
545
546 static char *
547 hppa_stub_name (input_section, sym_sec, hash, rel)
548      const asection *input_section;
549      const asection *sym_sec;
550      const struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
551      const Elf_Internal_Rela *rel;
552 {
553   char *stub_name;
554   size_t len;
555
556   if (hash)
557     {
558       len = 8 + 1 + strlen (hash->elf.root.root.string) + 1 + 8 + 1;
559       stub_name = bfd_malloc (len);
560       if (stub_name != NULL)
561         {
562           sprintf (stub_name, "%08x_%s+%x",
563                    input_section->id & 0xffffffff,
564                    hash->elf.root.root.string,
565                    (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
566         }
567     }
568   else
569     {
570       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
571       stub_name = bfd_malloc (len);
572       if (stub_name != NULL)
573         {
574           sprintf (stub_name, "%08x_%x:%x+%x",
575                    input_section->id & 0xffffffff,
576                    sym_sec->id & 0xffffffff,
577                    (int) ELF32_R_SYM (rel->r_info) & 0xffffffff,
578                    (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
579         }
580     }
581   return stub_name;
582 }
583
584 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
585    creating the stub name takes a bit of time.  */
586
587 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
588 hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec, hash, rel, hplink)
589      const asection *input_section;
590      const asection *sym_sec;
591      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
592      const Elf_Internal_Rela *rel;
593      struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
594 {
595   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
596   const asection *id_sec;
597
598   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
599      stub section, then use the id of the first section in the group.
600      Stub names need to include a section id, as there may well be
601      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
602      distinguish between them.  */
603   id_sec = hplink->stub_group[input_section->id].link_sec;
604
605   if (hash != NULL && hash->stub_cache != NULL
606       && hash->stub_cache->h == hash
607       && hash->stub_cache->id_sec == id_sec)
608     {
609       stub_entry = hash->stub_cache;
610     }
611   else
612     {
613       char *stub_name;
614
615       stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, rel);
616       if (stub_name == NULL)
617         return NULL;
618
619       stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&hplink->stub_hash_table,
620                                           stub_name, false, false);
621       if (stub_entry == NULL)
622         {
623           if (hash == NULL || hash->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
624             (*_bfd_error_handler) (_("%s(%s+0x%lx): cannot find stub entry %s"),
625                                    bfd_get_filename (input_section->owner),
626                                    input_section->name,
627                                    (long) rel->r_offset,
628                                    stub_name);
629         }
630       else
631         {
632           if (hash != NULL)
633             hash->stub_cache = stub_entry;
634         }
635
636       free (stub_name);
637     }
638
639   return stub_entry;
640 }
641
642 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
643    stub entry are initialised.  */
644
645 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
646 hppa_add_stub (stub_name, section, hplink)
647      const char *stub_name;
648      asection *section;
649      struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
650 {
651   asection *link_sec;
652   asection *stub_sec;
653   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
654
655   link_sec = hplink->stub_group[section->id].link_sec;
656   stub_sec = hplink->stub_group[section->id].stub_sec;
657   if (stub_sec == NULL)
658     {
659       stub_sec = hplink->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
660       if (stub_sec == NULL)
661         {
662           size_t len;
663           char *s_name;
664
665           len = strlen (link_sec->name) + sizeof (STUB_SUFFIX);
666           s_name = bfd_alloc (hplink->stub_bfd, len);
667           if (s_name == NULL)
668             return NULL;
669
670           strcpy (s_name, link_sec->name);
671           strcpy (s_name + len - sizeof (STUB_SUFFIX), STUB_SUFFIX);
672           stub_sec = (*hplink->add_stub_section) (s_name, link_sec);
673           if (stub_sec == NULL)
674             return NULL;
675           hplink->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
676         }
677       hplink->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
678     }
679
680   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
681   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&hplink->stub_hash_table, stub_name,
682                                       true, false);
683   if (stub_entry == NULL)
684     {
685       (*_bfd_error_handler) (_("%s: cannot create stub entry %s"),
686                              bfd_get_filename (section->owner),
687                              stub_name);
688       return NULL;
689     }
690
691   stub_entry->stub_sec = stub_sec;
692 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
693   stub_entry->reloc_sec = hplink->stub_group[section->id].reloc_sec;
694 #endif
695   stub_entry->stub_offset = 0;
696   stub_entry->id_sec = link_sec;
697   return stub_entry;
698 }
699
700 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
701
702 static enum elf32_hppa_stub_type
703 hppa_type_of_stub (input_sec, rel, hash, destination)
704      asection *input_sec;
705      const Elf_Internal_Rela *rel;
706      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
707      bfd_vma destination;
708 {
709   bfd_vma location;
710   bfd_vma branch_offset;
711   bfd_vma max_branch_offset;
712   unsigned int r_type;
713
714   if (hash != NULL
715       && (((hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
716             || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
717            && hash->elf.root.u.def.section->output_section == NULL)
718           || (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
719               && hash->elf.dynindx != -1
720               && hash->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1)
721           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
722           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
723           || (hash->maybe_pic_call && !(input_sec->flags & SEC_HAS_GOT_REF))))
724     {
725       /* If output_section is NULL, then it's a symbol defined in a
726          shared library.  We will need an import stub.  Decide between
727          hppa_stub_import and hppa_stub_import_shared later.  For
728          shared links we need stubs for undefined or weak syms too;
729          They will presumably be resolved by the dynamic linker.  */
730       return hppa_stub_import;
731     }
732
733   /* Determine where the call point is.  */
734   location = (input_sec->output_offset
735               + input_sec->output_section->vma
736               + rel->r_offset);
737
738   branch_offset = destination - location - 8;
739   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
740
741   /* Determine if a long branch stub is needed.  parisc branch offsets
742      are relative to the second instruction past the branch, ie. +8
743      bytes on from the branch instruction location.  The offset is
744      signed and counts in units of 4 bytes.  */
745   if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
746     {
747       max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
748     }
749   else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
750     {
751       max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
752     }
753   else /* R_PARISC_PCREL22F.  */
754     {
755       max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
756     }
757
758   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
759     {
760 #if LONG_BRANCH_VIA_PLT
761       if (hash != NULL
762           && hash->elf.dynindx != -1
763           && hash->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1
764           && hash->elf.type != STT_PARISC_MILLI)
765         {
766           /* If we are doing a shared link and find we need a long
767              branch stub, then go via the .plt if possible.  */
768           return hppa_stub_import;
769         }
770       else
771 #endif
772         return hppa_stub_long_branch;
773     }
774   return hppa_stub_none;
775 }
776
777 /* Build one linker stub as defined by the stub hash table entry GEN_ENTRY.
778    IN_ARG contains the link info pointer.  */
779
780 #define LDIL_R1         0x20200000      /* ldil  LR'XXX,%r1             */
781 #define BE_SR4_R1       0xe0202002      /* be,n  RR'XXX(%sr4,%r1)       */
782
783 #define BL_R1           0xe8200000      /* b,l   .+8,%r1                */
784 #define ADDIL_R1        0x28200000      /* addil LR'XXX,%r1,%r1         */
785 #define DEPI_R1         0xd4201c1e      /* depi  0,31,2,%r1             */
786
787 #define ADDIL_DP        0x2b600000      /* addil LR'XXX,%dp,%r1         */
788 #define LDW_R1_R21      0x48350000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r21  */
789 #define BV_R0_R21       0xeaa0c000      /* bv    %r0(%r21)              */
790 #define LDW_R1_R19      0x48330000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r19  */
791
792 #define ADDIL_R19       0x2a600000      /* addil LR'XXX,%r19,%r1        */
793 #define LDW_R1_DP       0x483b0000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%dp   */
794
795 #define LDSID_R21_R1    0x02a010a1      /* ldsid (%sr0,%r21),%r1        */
796 #define MTSP_R1         0x00011820      /* mtsp  %r1,%sr0               */
797 #define BE_SR0_R21      0xe2a00000      /* be    0(%sr0,%r21)           */
798 #define STW_RP          0x6bc23fd1      /* stw   %rp,-24(%sr0,%sp)      */
799
800 #define BL_RP           0xe8400002      /* b,l,n XXX,%rp                */
801 #define NOP             0x08000240      /* nop                          */
802 #define LDW_RP          0x4bc23fd1      /* ldw   -24(%sr0,%sp),%rp      */
803 #define LDSID_RP_R1     0x004010a1      /* ldsid (%sr0,%rp),%r1         */
804 #define BE_SR0_RP       0xe0400002      /* be,n  0(%sr0,%rp)            */
805
806 #ifndef R19_STUBS
807 #define R19_STUBS 1
808 #endif
809
810 #if R19_STUBS
811 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_R19
812 #else
813 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_DP
814 #endif
815
816 static boolean
817 hppa_build_one_stub (gen_entry, in_arg)
818      struct bfd_hash_entry *gen_entry;
819      PTR in_arg;
820 {
821   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
822   struct bfd_link_info *info;
823   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
824   asection *stub_sec;
825   bfd *stub_bfd;
826   bfd_byte *loc;
827   bfd_vma sym_value;
828   bfd_vma insn;
829   bfd_vma off;
830   int val;
831   int size;
832
833   /* Massage our args to the form they really have.  */
834   stub_entry = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) gen_entry;
835   info = (struct bfd_link_info *) in_arg;
836
837   hplink = hppa_link_hash_table (info);
838   stub_sec = stub_entry->stub_sec;
839
840   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
841   stub_entry->stub_offset = stub_sec->_raw_size;
842   loc = stub_sec->contents + stub_entry->stub_offset;
843
844   stub_bfd = stub_sec->owner;
845
846   switch (stub_entry->stub_type)
847     {
848     case hppa_stub_long_branch:
849       /* Create the long branch.  A long branch is formed with "ldil"
850          loading the upper bits of the target address into a register,
851          then branching with "be" which adds in the lower bits.
852          The "be" has its delay slot nullified.  */
853       sym_value = (stub_entry->target_value
854                    + stub_entry->target_section->output_offset
855                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
856
857       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_lrsel);
858       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDIL_R1, val, 21);
859       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
860
861       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_rrsel) >> 2;
862       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
863       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
864
865 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
866       if (info->shared)
867         {
868           /* Output a dynamic relocation for this stub.  We only
869              output one PCREL21L reloc per stub, trusting that the
870              dynamic linker will also fix the implied PCREL17R for the
871              second instruction.  PCREL21L dynamic relocs had better
872              never be emitted for some other purpose...  */
873           asection *srel;
874           Elf_Internal_Rela outrel;
875
876           if (stub_entry->h == NULL)
877             {
878               (*_bfd_error_handler)
879                 (_("%s(%s+0x%lx): cannot relocate %s, recompile with -ffunction-sections"),
880                  bfd_get_filename (stub_entry->target_section->owner),
881                  stub_sec->name,
882                  (long) stub_entry->stub_offset,
883                  stub_entry->root.string);
884               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
885               return false;
886             }
887
888           srel = stub_entry->reloc_sec;
889           if (srel == NULL)
890             {
891               (*_bfd_error_handler)
892                 (_("Could not find relocation section for %s"),
893                  stub_sec->name);
894               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
895               return false;
896             }
897
898           outrel.r_offset = (stub_entry->stub_offset
899                              + stub_sec->output_offset
900                              + stub_sec->output_section->vma);
901           outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_PCREL21L);
902           outrel.r_addend = sym_value;
903           bfd_elf32_swap_reloca_out (stub_sec->output_section->owner,
904                                      &outrel,
905                                      ((Elf32_External_Rela *)
906                                       srel->contents + srel->reloc_count));
907           ++srel->reloc_count;
908         }
909 #endif
910       size = 8;
911       break;
912
913     case hppa_stub_long_branch_shared:
914       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
915       sym_value = (stub_entry->target_value
916                    + stub_entry->target_section->output_offset
917                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
918
919       /* And this is where we are coming from, more or less.  */
920       sym_value -= (stub_entry->stub_offset
921                     + stub_sec->output_offset
922                     + stub_sec->output_section->vma);
923
924       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BL_R1, loc);
925       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_lrsel);
926       insn = hppa_rebuild_insn ((int) ADDIL_R1, val, 21);
927       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
928
929       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_rrsel) >> 2;
930       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
931       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
932       size = 12;
933       break;
934
935     case hppa_stub_import:
936     case hppa_stub_import_shared:
937       off = stub_entry->h->elf.plt.offset;
938       if (off >= (bfd_vma) -2)
939         abort ();
940
941       off &= ~ (bfd_vma) 1;
942       sym_value = (off
943                    + hplink->splt->output_offset
944                    + hplink->splt->output_section->vma
945                    - elf_gp (hplink->splt->output_section->owner));
946
947       insn = ADDIL_DP;
948 #if R19_STUBS
949       if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_import_shared)
950         insn = ADDIL_R19;
951 #endif
952       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_lrsel),
953       insn = hppa_rebuild_insn ((int) insn, val, 21);
954       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
955
956       /* It is critical to use lrsel/rrsel here because we are using
957          two different offsets (+0 and +4) from sym_value.  If we use
958          lsel/rsel then with unfortunate sym_values we will round
959          sym_value+4 up to the next 2k block leading to a mis-match
960          between the lsel and rsel value.  */
961       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_rrsel);
962       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_R21, val, 14);
963       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
964
965       if (hplink->multi_subspace)
966         {
967           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
968           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
969           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
970
971           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_R21_R1, loc + 12);
972           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,      loc + 16);
973           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_R21,   loc + 20);
974           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) STW_RP,       loc + 24);
975
976           size = 28;
977         }
978       else
979         {
980           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BV_R0_R21, loc + 8);
981           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
982           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
983           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 12);
984
985           size = 16;
986         }
987
988       if (!info->shared
989           && stub_entry->h != NULL
990           && stub_entry->h->pic_call)
991         {
992           /* Build the .plt entry needed to call a PIC function from
993              statically linked code.  We don't need any relocs.  */
994           bfd *dynobj;
995           struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
996           bfd_vma value;
997
998           dynobj = hplink->root.dynobj;
999           eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) stub_entry->h;
1000
1001           if (eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defined
1002               && eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defweak)
1003             abort ();
1004
1005           value = (eh->elf.root.u.def.value
1006                    + eh->elf.root.u.def.section->output_offset
1007                    + eh->elf.root.u.def.section->output_section->vma);
1008
1009           /* Fill in the entry in the procedure linkage table.
1010
1011              The format of a plt entry is
1012              <funcaddr>
1013              <__gp>.  */
1014
1015           bfd_put_32 (hplink->splt->owner, value,
1016                       hplink->splt->contents + off);
1017           value = elf_gp (hplink->splt->output_section->owner);
1018           bfd_put_32 (hplink->splt->owner, value,
1019                       hplink->splt->contents + off + 4);
1020         }
1021       break;
1022
1023     case hppa_stub_export:
1024       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
1025       sym_value = (stub_entry->target_value
1026                    + stub_entry->target_section->output_offset
1027                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
1028
1029       /* And this is where we are coming from.  */
1030       sym_value -= (stub_entry->stub_offset
1031                     + stub_sec->output_offset
1032                     + stub_sec->output_section->vma);
1033
1034       if (sym_value - 8 + 0x40000 >= 0x80000)
1035         {
1036           (*_bfd_error_handler)
1037             (_("%s(%s+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
1038              bfd_get_filename (stub_entry->target_section->owner),
1039              stub_sec->name,
1040              (long) stub_entry->stub_offset,
1041              stub_entry->root.string);
1042           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1043           return false;
1044         }
1045
1046       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_fsel) >> 2;
1047       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL_RP, val, 17);
1048       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
1049
1050       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) NOP,         loc + 4);
1051       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDW_RP,      loc + 8);
1052       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_RP_R1, loc + 12);
1053       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,     loc + 16);
1054       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_RP,   loc + 20);
1055
1056       /* Point the function symbol at the stub.  */
1057       stub_entry->h->elf.root.u.def.section = stub_sec;
1058       stub_entry->h->elf.root.u.def.value = stub_sec->_raw_size;
1059
1060       size = 24;
1061       break;
1062
1063     default:
1064       BFD_FAIL ();
1065       return false;
1066     }
1067
1068   stub_sec->_raw_size += size;
1069   return true;
1070 }
1071
1072 #undef LDIL_R1
1073 #undef BE_SR4_R1
1074 #undef BL_R1
1075 #undef ADDIL_R1
1076 #undef DEPI_R1
1077 #undef ADDIL_DP
1078 #undef LDW_R1_R21
1079 #undef LDW_R1_DLT
1080 #undef LDW_R1_R19
1081 #undef ADDIL_R19
1082 #undef LDW_R1_DP
1083 #undef LDSID_R21_R1
1084 #undef MTSP_R1
1085 #undef BE_SR0_R21
1086 #undef STW_RP
1087 #undef BV_R0_R21
1088 #undef BL_RP
1089 #undef NOP
1090 #undef LDW_RP
1091 #undef LDSID_RP_R1
1092 #undef BE_SR0_RP
1093
1094 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
1095    we know stub section sizes.  */
1096
1097 static boolean
1098 hppa_size_one_stub (gen_entry, in_arg)
1099      struct bfd_hash_entry *gen_entry;
1100      PTR in_arg;
1101 {
1102   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
1103   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
1104   int size;
1105
1106   /* Massage our args to the form they really have.  */
1107   stub_entry = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) gen_entry;
1108   hplink = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) in_arg;
1109
1110   if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_long_branch)
1111     {
1112 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
1113       if (stub_entry->reloc_sec != NULL)
1114         stub_entry->reloc_sec->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1115 #endif
1116       size = 8;
1117     }
1118   else if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_long_branch_shared)
1119     size = 12;
1120   else if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_export)
1121     size = 24;
1122   else /* hppa_stub_import or hppa_stub_import_shared.  */
1123     {
1124       if (hplink->multi_subspace)
1125         size = 28;
1126       else
1127         size = 16;
1128     }
1129
1130   stub_entry->stub_sec->_raw_size += size;
1131   return true;
1132 }
1133
1134 /* Return nonzero if ABFD represents an HPPA ELF32 file.
1135    Additionally we set the default architecture and machine.  */
1136
1137 static boolean
1138 elf32_hppa_object_p (abfd)
1139      bfd *abfd;
1140 {
1141   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
1142   unsigned int flags;
1143
1144   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
1145   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
1146     {
1147       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_LINUX)
1148         return false;
1149     }
1150   else
1151     {
1152       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
1153         return false;
1154     }
1155
1156   flags = i_ehdrp->e_flags;
1157   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
1158     {
1159     case EFA_PARISC_1_0:
1160       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
1161     case EFA_PARISC_1_1:
1162       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
1163     case EFA_PARISC_2_0:
1164       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
1165     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
1166       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
1167     }
1168   return true;
1169 }
1170
1171 /* Undo the generic ELF code's subtraction of section->vma from the
1172    value of each external symbol.  */
1173
1174 static boolean
1175 elf32_hppa_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
1176      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1177      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1178      const Elf_Internal_Sym *sym ATTRIBUTE_UNUSED;
1179      const char **namep ATTRIBUTE_UNUSED;
1180      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
1181      asection **secp;
1182      bfd_vma *valp;
1183 {
1184   *valp += (*secp)->vma;
1185   return true;
1186 }
1187
1188 /* Create the .plt and .got sections, and set up our hash table
1189    short-cuts to various dynamic sections.  */
1190
1191 static boolean
1192 elf32_hppa_create_dynamic_sections (abfd, info)
1193      bfd *abfd;
1194      struct bfd_link_info *info;
1195 {
1196   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
1197
1198   /* Don't try to create the .plt and .got twice.  */
1199   hplink = hppa_link_hash_table (info);
1200   if (hplink->splt != NULL)
1201     return true;
1202
1203   /* Call the generic code to do most of the work.  */
1204   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
1205     return false;
1206
1207   hplink->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
1208   hplink->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
1209
1210   hplink->sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
1211   hplink->srelgot = bfd_make_section (abfd, ".rela.got");
1212   if (hplink->srelgot == NULL
1213       || ! bfd_set_section_flags (abfd, hplink->srelgot,
1214                                   (SEC_ALLOC
1215                                    | SEC_LOAD
1216                                    | SEC_HAS_CONTENTS
1217                                    | SEC_IN_MEMORY
1218                                    | SEC_LINKER_CREATED
1219                                    | SEC_READONLY))
1220       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, hplink->srelgot, 2))
1221     return false;
1222
1223   hplink->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
1224   hplink->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
1225
1226   return true;
1227 }
1228
1229 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
1230    allocate space in the global offset table or procedure linkage
1231    table.  At this point we haven't necessarily read all the input
1232    files.  */
1233
1234 static boolean
1235 elf32_hppa_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
1236      bfd *abfd;
1237      struct bfd_link_info *info;
1238      asection *sec;
1239      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1240 {
1241   bfd *dynobj;
1242   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1243   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1244   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1245   const Elf_Internal_Rela *rel;
1246   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
1247   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
1248   asection *sreloc;
1249   asection *stubreloc;
1250
1251   if (info->relocateable)
1252     return true;
1253
1254   hplink = hppa_link_hash_table (info);
1255   dynobj = hplink->root.dynobj;
1256   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1257   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1258   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1259   sreloc = NULL;
1260   stubreloc = NULL;
1261
1262   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
1263   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
1264     {
1265       enum {
1266         NEED_GOT = 1,
1267         NEED_PLT = 2,
1268         NEED_DYNREL = 4,
1269 #if LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
1270         NEED_STUBREL = 0,  /* We won't be needing them in this case.  */
1271 #else
1272         NEED_STUBREL = 8,
1273 #endif
1274         PLT_PLABEL = 16
1275       };
1276
1277       unsigned int r_symndx, r_type;
1278       struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
1279       int need_entry;
1280
1281       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1282
1283       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1284         h = NULL;
1285       else
1286         h = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
1287              sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info]);
1288
1289       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1290
1291       switch (r_type)
1292         {
1293         case R_PARISC_DLTIND14F:
1294         case R_PARISC_DLTIND14R:
1295         case R_PARISC_DLTIND21L:
1296           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1297           need_entry = NEED_GOT;
1298
1299           /* Mark this section as containing PIC code.  */
1300           sec->flags |= SEC_HAS_GOT_REF;
1301           break;
1302
1303         case R_PARISC_PLABEL14R: /* "Official" procedure labels.  */
1304         case R_PARISC_PLABEL21L:
1305         case R_PARISC_PLABEL32:
1306           /* If the addend is non-zero, we break badly.  */
1307           if (rel->r_addend != 0)
1308             abort ();
1309
1310           /* If we are creating a shared library, then we need to
1311              create a PLT entry for all PLABELs, because PLABELs with
1312              local symbols may be passed via a pointer to another
1313              object.  Additionally, output a dynamic relocation
1314              pointing to the PLT entry.
1315              For executables, the original 32-bit ABI allowed two
1316              different styles of PLABELs (function pointers):  For
1317              global functions, the PLABEL word points into the .plt
1318              two bytes past a (function address, gp) pair, and for
1319              local functions the PLABEL points directly at the
1320              function.  The magic +2 for the first type allows us to
1321              differentiate between the two.  As you can imagine, this
1322              is a real pain when it comes to generating code to call
1323              functions indirectly or to compare function pointers.
1324              We avoid the mess by always pointing a PLABEL into the
1325              .plt, even for local functions.  */
1326           need_entry = PLT_PLABEL | NEED_PLT | NEED_DYNREL;
1327           break;
1328
1329         case R_PARISC_PCREL12F:
1330           hplink->has_12bit_branch = 1;
1331           /* Fall thru.  */
1332         case R_PARISC_PCREL17C:
1333         case R_PARISC_PCREL17F:
1334           hplink->has_17bit_branch = 1;
1335           /* Fall thru.  */
1336         case R_PARISC_PCREL22F:
1337           /* Function calls might need to go through the .plt, and
1338              might require long branch stubs.  */
1339           if (h == NULL)
1340             {
1341               /* We know local syms won't need a .plt entry, and if
1342                  they need a long branch stub we can't guarantee that
1343                  we can reach the stub.  So just flag an error later
1344                  if we're doing a shared link and find we need a long
1345                  branch stub.  */
1346               continue;
1347             }
1348           else
1349             {
1350               /* Global symbols will need a .plt entry if they remain
1351                  global, and in most cases won't need a long branch
1352                  stub.  Unfortunately, we have to cater for the case
1353                  where a symbol is forced local by versioning, or due
1354                  to symbolic linking, and we lose the .plt entry.  */
1355               need_entry = NEED_PLT | NEED_STUBREL;
1356               if (h->elf.type == STT_PARISC_MILLI)
1357                 need_entry = NEED_STUBREL;
1358             }
1359           break;
1360
1361         case R_PARISC_SEGBASE: /* Used to set segment base.  */
1362         case R_PARISC_SEGREL32: /* Relative reloc, used for unwind.  */
1363         case R_PARISC_PCREL14F: /* PC relative load/store.  */
1364         case R_PARISC_PCREL14R:
1365         case R_PARISC_PCREL17R: /* External branches.  */
1366         case R_PARISC_PCREL21L: /* As above, and for load/store too.  */
1367           /* We don't need to propagate the relocation if linking a
1368              shared object since these are section relative.  */
1369           continue;
1370
1371         case R_PARISC_DPREL14F: /* Used for gp rel data load/store.  */
1372         case R_PARISC_DPREL14R:
1373         case R_PARISC_DPREL21L:
1374           if (info->shared)
1375             {
1376               (*_bfd_error_handler)
1377                 (_("%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1378                  bfd_get_filename (abfd),
1379                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1380               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1381               return false;
1382             }
1383           /* Fall through.  */
1384
1385         case R_PARISC_DIR17F: /* Used for external branches.  */
1386         case R_PARISC_DIR17R:
1387         case R_PARISC_DIR14F: /* Used for load/store from absolute locn.  */
1388         case R_PARISC_DIR14R:
1389         case R_PARISC_DIR21L: /* As above, and for ext branches too.  */
1390 #if 1
1391           /* Help debug shared library creation.  Any of the above
1392              relocs can be used in shared libs, but they may cause
1393              pages to become unshared.  */
1394           if (info->shared)
1395             {
1396               (*_bfd_error_handler)
1397                 (_("%s: relocation %s should not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1398                  bfd_get_filename (abfd),
1399                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1400             }
1401           /* Fall through.  */
1402 #endif
1403
1404         case R_PARISC_DIR32: /* .word relocs.  */
1405           /* We may want to output a dynamic relocation later.  */
1406           need_entry = NEED_DYNREL;
1407           break;
1408
1409           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1410              Reconstruct it for later use during GC.  */
1411         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1412           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec,
1413                                                &h->elf, rel->r_offset))
1414             return false;
1415           continue;
1416
1417           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1418              used.  Record for later use during GC.  */
1419         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1420           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec,
1421                                              &h->elf, rel->r_addend))
1422             return false;
1423           continue;
1424
1425         default:
1426           continue;
1427         }
1428
1429       /* Now carry out our orders.  */
1430       if (need_entry & NEED_GOT)
1431         {
1432           /* Allocate space for a GOT entry, as well as a dynamic
1433              relocation for this entry.  */
1434           if (dynobj == NULL)
1435             hplink->root.dynobj = dynobj = abfd;
1436
1437           if (hplink->sgot == NULL)
1438             {
1439               if (! elf32_hppa_create_dynamic_sections (dynobj, info))
1440                 return false;
1441             }
1442
1443           if (h != NULL)
1444             {
1445               if (h->elf.got.refcount == -1)
1446                 h->elf.got.refcount = 1;
1447               else
1448                 h->elf.got.refcount += 1;
1449             }
1450           else
1451             {
1452               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1453               if (local_got_refcounts == NULL)
1454                 {
1455                   size_t size;
1456
1457                   /* Allocate space for local got offsets and local
1458                      plt offsets.  Done this way to save polluting
1459                      elf_obj_tdata with another target specific
1460                      pointer.  */
1461                   size = symtab_hdr->sh_info * 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1462                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
1463                                          bfd_alloc (abfd, size));
1464                   if (local_got_refcounts == NULL)
1465                     return false;
1466                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1467                   memset (local_got_refcounts, -1, size);
1468                 }
1469               if (local_got_refcounts[r_symndx] == -1)
1470                 local_got_refcounts[r_symndx] = 1;
1471               else
1472                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1473             }
1474         }
1475
1476       if (need_entry & NEED_PLT)
1477         {
1478           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1479              against a weak symbol or a global symbol in a dynamic
1480              object, then we will be creating an import stub and a
1481              .plt entry for the symbol.  Similarly, on a normal link
1482              to symbols defined in a dynamic object we'll need the
1483              import stub and a .plt entry.  We don't know yet whether
1484              the symbol is defined or not, so make an entry anyway and
1485              clean up later in adjust_dynamic_symbol.  */
1486           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1487             {
1488               if (h != NULL)
1489                 {
1490                   if (h->elf.plt.refcount == -1)
1491                     {
1492                       h->elf.plt.refcount = 1;
1493                       h->elf.elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1494                     }
1495                   else
1496                     h->elf.plt.refcount += 1;
1497
1498                   /* If this .plt entry is for a plabel, mark it so
1499                      that adjust_dynamic_symbol will keep the entry
1500                      even if it appears to be local.  */
1501                   if (need_entry & PLT_PLABEL)
1502                     h->plabel = 1;
1503                 }
1504               else if (need_entry & PLT_PLABEL)
1505                 {
1506                   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1507
1508                   if (local_got_refcounts == NULL)
1509                     {
1510                       size_t size;
1511
1512                       /* Allocate space for local got offsets and local
1513                          plt offsets.  */
1514                       size = symtab_hdr->sh_info * 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1515                       local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
1516                                              bfd_alloc (abfd, size));
1517                       if (local_got_refcounts == NULL)
1518                         return false;
1519                       elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1520                       memset (local_got_refcounts, -1, size);
1521                     }
1522                   local_plt_refcounts = (local_got_refcounts
1523                                          + symtab_hdr->sh_info);
1524                   if (local_plt_refcounts[r_symndx] == -1)
1525                     local_plt_refcounts[r_symndx] = 1;
1526                   else
1527                     local_plt_refcounts[r_symndx] += 1;
1528                 }
1529             }
1530         }
1531
1532       if (need_entry & (NEED_DYNREL | NEED_STUBREL))
1533         {
1534           /* Flag this symbol as having a non-got, non-plt reference
1535              so that we generate copy relocs if it turns out to be
1536              dynamic.  */
1537           if (need_entry == NEED_DYNREL
1538               && h != NULL
1539               && !info->shared
1540               && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
1541             h->elf.elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1542
1543           /* If we are creating a shared library then we need to copy
1544              the reloc into the shared library.  However, if we are
1545              linking with -Bsymbolic, we need only copy absolute
1546              relocs or relocs against symbols that are not defined in
1547              an object we are including in the link.  PC- or DP- or
1548              DLT-relative relocs against any local sym or global sym
1549              with DEF_REGULAR set, can be discarded.  At this point we
1550              have not seen all the input files, so it is possible that
1551              DEF_REGULAR is not set now but will be set later (it is
1552              never cleared).  We account for that possibility below by
1553              storing information in the reloc_entries field of the
1554              hash table entry.
1555
1556              A similar situation to the -Bsymbolic case occurs when
1557              creating shared libraries and symbol visibility changes
1558              render the symbol local.
1559
1560              As it turns out, all the relocs we will be creating here
1561              are absolute, so we cannot remove them on -Bsymbolic
1562              links or visibility changes anyway.  A STUB_REL reloc
1563              is absolute too, as in that case it is the reloc in the
1564              stub we will be creating, rather than copying the PCREL
1565              reloc in the branch.  */
1566           if ((info->shared
1567                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1568                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
1569                    || (h != NULL
1570                        && (!info->symbolic
1571                            || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
1572                            || (h->elf.elf_link_hash_flags
1573                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1574               || (!info->shared
1575                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1576                   && h != NULL
1577                   && (h->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1578                   && (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
1579                       || (h->elf.elf_link_hash_flags
1580                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
1581             {
1582               boolean doit;
1583               asection *srel;
1584
1585               srel = sreloc;
1586               if ((need_entry & NEED_STUBREL))
1587                 srel = stubreloc;
1588
1589               /* Create a reloc section in dynobj and make room for
1590                  this reloc.  */
1591               if (srel == NULL)
1592                 {
1593                   char *name;
1594
1595                   if (dynobj == NULL)
1596                     hplink->root.dynobj = dynobj = abfd;
1597
1598                   name = bfd_elf_string_from_elf_section
1599                     (abfd,
1600                      elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1601                      elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name);
1602                   if (name == NULL)
1603                     {
1604                       (*_bfd_error_handler)
1605                         (_("Could not find relocation section for %s"),
1606                          sec->name);
1607                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1608                       return false;
1609                     }
1610
1611                   if ((need_entry & NEED_STUBREL))
1612                     {
1613                       size_t len = strlen (name) + sizeof (STUB_SUFFIX);
1614                       char *newname = bfd_malloc (len);
1615
1616                       if (newname == NULL)
1617                         return false;
1618                       strcpy (newname, name);
1619                       strcpy (newname + len - sizeof (STUB_SUFFIX),
1620                               STUB_SUFFIX);
1621                       name = newname;
1622                     }
1623
1624                   srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1625                   if (srel == NULL)
1626                     {
1627                       flagword flags;
1628
1629                       srel = bfd_make_section (dynobj, name);
1630                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
1631                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
1632                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1633                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1634                       if (srel == NULL
1635                           || !bfd_set_section_flags (dynobj, srel, flags)
1636                           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srel, 2))
1637                         return false;
1638                     }
1639                   else if ((need_entry & NEED_STUBREL))
1640                     free (name);
1641
1642                   if ((need_entry & NEED_STUBREL))
1643                     stubreloc = srel;
1644                   else
1645                     sreloc = srel;
1646                 }
1647
1648 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
1649               /* If this is a function call, we only need one dynamic
1650                  reloc for the stub as all calls to a particular
1651                  function will go through the same stub.  Actually, a
1652                  long branch stub needs two relocations, but we count
1653                  on some intelligence on the part of the dynamic
1654                  linker.  */
1655               if ((need_entry & NEED_STUBREL))
1656                 {
1657                   doit = h->stub_reloc_sec != stubreloc;
1658                   h->stub_reloc_sec = stubreloc;
1659                 }
1660               else
1661 #endif
1662                 doit = 1;
1663
1664               if (doit)
1665                 {
1666                   srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1667
1668                   /* Keep track of relocations we have entered for
1669                      this global symbol, so that we can discard them
1670                      later if necessary.  */
1671                   if (!info->shared
1672                       || (h != NULL
1673                           && (! IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype)
1674                               || (need_entry & NEED_STUBREL))))
1675                     {
1676                       struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1677
1678                       for (p = h->reloc_entries; p != NULL; p = p->next)
1679                         if (p->section == srel)
1680                           break;
1681
1682                       if (p == NULL)
1683                         {
1684                           p = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *)
1685                                bfd_alloc (dynobj, sizeof *p));
1686                           if (p == NULL)
1687                             return false;
1688                           p->next = h->reloc_entries;
1689                           h->reloc_entries = p;
1690                           p->section = srel;
1691                           p->count = 0;
1692                         }
1693
1694                       /* NEED_STUBREL and NEED_DYNREL are never both
1695                          set.  Leave the count at zero for the
1696                          NEED_STUBREL case as we only ever have one
1697                          stub reloc per section per symbol, and this
1698                          simplifies code to discard unneeded relocs.  */
1699                       if (! (need_entry & NEED_STUBREL))
1700                         ++p->count;
1701                     }
1702                 }
1703             }
1704         }
1705     }
1706
1707   return true;
1708 }
1709
1710 /* Return the section that should be marked against garbage collection
1711    for a given relocation.  */
1712
1713 static asection *
1714 elf32_hppa_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
1715      bfd *abfd;
1716      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1717      Elf_Internal_Rela *rel;
1718      struct elf_link_hash_entry *h;
1719      Elf_Internal_Sym *sym;
1720 {
1721   if (h != NULL)
1722     {
1723       switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1724         {
1725         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1726         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1727           break;
1728
1729         default:
1730           switch (h->root.type)
1731             {
1732             case bfd_link_hash_defined:
1733             case bfd_link_hash_defweak:
1734               return h->root.u.def.section;
1735
1736             case bfd_link_hash_common:
1737               return h->root.u.c.p->section;
1738
1739             default:
1740               break;
1741             }
1742         }
1743     }
1744   else
1745     {
1746       if (!(elf_bad_symtab (abfd)
1747             && ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
1748           && ! ((sym->st_shndx <= 0 || sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
1749                 && sym->st_shndx != SHN_COMMON))
1750         {
1751           return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
1752         }
1753     }
1754
1755   return NULL;
1756 }
1757
1758 /* Update the got and plt entry reference counts for the section being
1759    removed.  */
1760
1761 static boolean
1762 elf32_hppa_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
1763      bfd *abfd;
1764      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1765      asection *sec;
1766      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1767 {
1768   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1769   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1770   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1771   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1772   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1773   unsigned long r_symndx;
1774   struct elf_link_hash_entry *h;
1775   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
1776   bfd *dynobj;
1777
1778   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1779   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1780   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1781   local_plt_refcounts = local_got_refcounts;
1782   if (local_plt_refcounts != NULL)
1783     local_plt_refcounts += symtab_hdr->sh_info;
1784   hplink = hppa_link_hash_table (info);
1785   dynobj = hplink->root.dynobj;
1786   if (dynobj == NULL)
1787     return true;
1788
1789   relend = relocs + sec->reloc_count;
1790   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1791     switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1792       {
1793       case R_PARISC_DLTIND14F:
1794       case R_PARISC_DLTIND14R:
1795       case R_PARISC_DLTIND21L:
1796         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1797         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1798           {
1799             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1800             if (h->got.refcount > 0)
1801               h->got.refcount -= 1;
1802           }
1803         else if (local_got_refcounts != NULL)
1804           {
1805             if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1806               local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1807           }
1808         break;
1809
1810       case R_PARISC_PCREL12F:
1811       case R_PARISC_PCREL17C:
1812       case R_PARISC_PCREL17F:
1813       case R_PARISC_PCREL22F:
1814         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1815         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1816           {
1817             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1818             if (h->plt.refcount > 0)
1819               h->plt.refcount -= 1;
1820           }
1821         break;
1822
1823       case R_PARISC_PLABEL14R:
1824       case R_PARISC_PLABEL21L:
1825       case R_PARISC_PLABEL32:
1826         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1827         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1828           {
1829             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1830             if (h->plt.refcount > 0)
1831               h->plt.refcount -= 1;
1832           }
1833         else if (local_plt_refcounts != NULL)
1834           {
1835             if (local_plt_refcounts[r_symndx] > 0)
1836               local_plt_refcounts[r_symndx] -= 1;
1837           }
1838         break;
1839
1840       default:
1841         break;
1842       }
1843
1844   return true;
1845 }
1846
1847 /* Our own version of hide_symbol, so that we can keep plt entries for
1848    plabels.  */
1849
1850 static void
1851 elf32_hppa_hide_symbol (info, h)
1852      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1853      struct elf_link_hash_entry *h;
1854 {
1855   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
1856     h->dynindx = -1;
1857   if (! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel)
1858     {
1859       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1860       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1861     }
1862 }
1863
1864 /* This is the condition under which elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
1865    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1866    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1867    initializing any .plt and .got entries in elf32_hppa_relocate_section.  */
1868 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, INFO, H) \
1869   ((DYN)                                                                \
1870    && ((INFO)->shared                                                   \
1871        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1872    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1873        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1874
1875 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1876    regular object.  The current definition is in some section of the
1877    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1878    change the definition to something the rest of the link can
1879    understand.  */
1880
1881 static boolean
1882 elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1883      struct bfd_link_info *info;
1884      struct elf_link_hash_entry *h;
1885 {
1886   bfd *dynobj;
1887   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
1888   asection *s;
1889
1890   hplink = hppa_link_hash_table (info);
1891   dynobj = hplink->root.dynobj;
1892
1893   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1894      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1895      when we know the address of the .got section.  */
1896   if (h->type == STT_FUNC
1897       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1898     {
1899       if (!info->shared
1900           && h->plt.refcount > 0
1901           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1902           && (h->root.u.def.section->flags & SEC_HAS_GOT_REF) != 0)
1903         {
1904           ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->maybe_pic_call = 1;
1905         }
1906
1907       if (h->plt.refcount <= 0
1908           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1909               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak
1910               && ! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel
1911               && (!info->shared || info->symbolic)))
1912         {
1913           /* The .plt entry is not needed when:
1914              a) Garbage collection has removed all references to the
1915              symbol, or
1916              b) We know for certain the symbol is defined in this
1917              object, and it's not a weak definition, nor is the symbol
1918              used by a plabel relocation.  Either this object is the
1919              application or we are doing a shared symbolic link.  */
1920
1921           /* As a special sop to the hppa ABI, we keep a .plt entry
1922              for functions in sections containing PIC code.  */
1923           if (((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->maybe_pic_call)
1924             ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call = 1;
1925           else
1926             {
1927               h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1928               h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1929             }
1930         }
1931
1932       return true;
1933     }
1934
1935   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1936      processor independent code will have arranged for us to see the
1937      real definition first, and we can just use the same value.  */
1938   if (h->weakdef != NULL)
1939     {
1940       if (h->weakdef->root.type != bfd_link_hash_defined
1941           && h->weakdef->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1942         abort ();
1943       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1944       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1945       return true;
1946     }
1947
1948   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1949      is not a function.  */
1950
1951   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1952      only references to the symbol are via the global offset table.
1953      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1954      be handled correctly by relocate_section.  */
1955   if (info->shared)
1956     return true;
1957
1958   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1959      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1960   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1961     return true;
1962
1963   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1964      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1965      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1966      object will contain position independent code, so all references
1967      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1968      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1969      determine the address it must put in the global offset table, so
1970      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1971      same memory location for the variable.  */
1972
1973   s = hplink->sdynbss;
1974
1975   /* We must generate a COPY reloc to tell the dynamic linker to
1976      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1977      runtime process image.  We need to remember the offset into the
1978      .rela.bss section we are going to use.  */
1979   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1980     {
1981       asection *srel;
1982
1983       srel = hplink->srelbss;
1984       srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1985       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1986     }
1987
1988   {
1989     /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1990        have no idea how other ELF linkers handle this.  */
1991     unsigned int power_of_two;
1992
1993     power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1994     if (power_of_two > 3)
1995       power_of_two = 3;
1996
1997     /* Apply the required alignment.  */
1998     s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
1999                               (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
2000     if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
2001       {
2002         if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
2003           return false;
2004       }
2005   }
2006   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
2007   h->root.u.def.section = s;
2008   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
2009
2010   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
2011   s->_raw_size += h->size;
2012
2013   return true;
2014 }
2015
2016 /* Called via elf_link_hash_traverse to create .plt entries for an
2017    application that uses statically linked PIC functions.  Similar to
2018    the first part of elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol.  */
2019
2020 static boolean
2021 hppa_handle_PIC_calls (h, inf)
2022      struct elf_link_hash_entry *h;
2023      PTR inf ATTRIBUTE_UNUSED;
2024 {
2025   if (! (h->plt.refcount > 0
2026          && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2027              || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2028          && (h->root.u.def.section->flags & SEC_HAS_GOT_REF) != 0))
2029     {
2030       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2031       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2032       return true;
2033     }
2034
2035   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2036   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->maybe_pic_call = 1;
2037   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call = 1;
2038
2039   return true;
2040 }
2041
2042 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
2043    global syms.  */
2044
2045 static boolean
2046 allocate_plt_and_got_and_discard_relocs (h, inf)
2047      struct elf_link_hash_entry *h;
2048      PTR inf;
2049 {
2050   struct bfd_link_info *info;
2051   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
2052   asection *s;
2053   struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
2054
2055   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2056       || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2057     return true;
2058
2059   info = (struct bfd_link_info *) inf;
2060   hplink = hppa_link_hash_table (info);
2061   if ((hplink->root.dynamic_sections_created
2062        && h->plt.refcount > 0)
2063       || ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call)
2064     {
2065       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2066          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2067       if (h->dynindx == -1
2068           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0
2069           && h->type != STT_PARISC_MILLI
2070           && !((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call)
2071         {
2072           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2073             return false;
2074         }
2075
2076       /* Make an entry in the .plt section.  */
2077       s = hplink->splt;
2078       h->plt.offset = s->_raw_size;
2079       if (PLABEL_PLT_ENTRY_SIZE != PLT_ENTRY_SIZE
2080           && ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel
2081           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
2082         {
2083           /* Add some extra space for the dynamic linker to use.  */
2084           s->_raw_size += PLABEL_PLT_ENTRY_SIZE;
2085         }
2086       else
2087         s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2088
2089       if (! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call
2090           && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, h))
2091         {
2092           /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
2093           hplink->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2094           hplink->need_plt_stub = 1;
2095         }
2096     }
2097   else
2098     {
2099       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2100       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2101     }
2102
2103   if (h->got.refcount > 0)
2104     {
2105       boolean dyn;
2106
2107       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2108          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2109       if (h->dynindx == -1
2110           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0
2111           && h->type != STT_PARISC_MILLI)
2112         {
2113           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2114             return false;
2115         }
2116
2117       s = hplink->sgot;
2118       h->got.offset = s->_raw_size;
2119       s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
2120       dyn = hplink->root.dynamic_sections_created;
2121       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h))
2122         hplink->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2123     }
2124   else
2125     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
2126
2127   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
2128      space allocated for dynamic relocs against symbols defined in a
2129      regular object.  For the normal shared case, discard space for
2130      relocs that have become local due to symbol visibility changes.
2131      For the non-shared case, discard space for symbols which turn out
2132      to need copy relocs or are not dynamic.  We also need to lose
2133      relocs we've allocated for long branch stubs if we know we won't
2134      be generating a stub.  */
2135
2136   eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
2137   if (eh->reloc_entries == NULL)
2138     return true;
2139
2140   /* First handle the non-shared case.  */
2141   if (!info->shared
2142       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
2143       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2144           || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2145           || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
2146     {
2147       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2148          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2149       if (h->dynindx == -1
2150           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0
2151           && h->type != STT_PARISC_MILLI)
2152         {
2153           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2154             return false;
2155         }
2156
2157       /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the relocs.  */
2158       if (h->dynindx != -1)
2159         return true;
2160     }
2161
2162 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB && LONG_BRANCH_VIA_PLT
2163   /* Handle the stub reloc case.  If we have a plt entry for the
2164      function, we won't be needing long branch stubs.  c->count will
2165      only be zero for stub relocs, which provides a handy way of
2166      flagging these relocs, and means we need do nothing special for
2167      the forced local and symbolic link case.  */
2168   if (eh->stub_reloc_sec != NULL
2169       && eh->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1)
2170     {
2171       struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *c;
2172
2173       for (c = eh->reloc_entries; c != NULL; c = c->next)
2174         if (c->count == 0)
2175           c->section->_raw_size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
2176     }
2177 #endif
2178
2179   /* Discard any relocs in the non-shared case.  For the shared case,
2180      if a symbol has been forced local or we have found a regular
2181      definition for the symbolic link case, then we won't be needing
2182      any relocs.  */
2183   if (!info->shared
2184       || ((eh->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
2185           && ((eh->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0
2186               || info->symbolic)))
2187     {
2188       struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *c;
2189
2190       for (c = eh->reloc_entries; c != NULL; c = c->next)
2191         c->section->_raw_size -= c->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2192     }
2193
2194   return true;
2195 }
2196
2197 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to force
2198    millicode symbols local so they do not end up as globals in the
2199    dynamic symbol table.  We ought to be able to do this in
2200    adjust_dynamic_symbol, but our adjust_dynamic_symbol is not called
2201    for all dynamic symbols.  Arguably, this is a bug in
2202    elf_adjust_dynamic_symbol.  */
2203
2204 static boolean
2205 clobber_millicode_symbols (h, info)
2206      struct elf_link_hash_entry *h;
2207      struct bfd_link_info *info;
2208 {
2209   /* We only want to remove these from the dynamic symbol table.
2210      Therefore we do not leave ELF_LINK_FORCED_LOCAL set.  */
2211   if (h->type == STT_PARISC_MILLI)
2212     {
2213       unsigned short oldflags = h->elf_link_hash_flags;
2214       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
2215       elf32_hppa_hide_symbol (info, h);
2216       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
2217       h->elf_link_hash_flags |= oldflags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
2218     }
2219   return true;
2220 }
2221
2222 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2223
2224 static boolean
2225 elf32_hppa_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
2226      bfd *output_bfd;
2227      struct bfd_link_info *info;
2228 {
2229   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
2230   bfd *dynobj;
2231   bfd *i;
2232   asection *s;
2233   boolean relocs;
2234   boolean reltext;
2235
2236   hplink = hppa_link_hash_table (info);
2237   dynobj = hplink->root.dynobj;
2238   if (dynobj == NULL)
2239     abort ();
2240
2241   if (hplink->root.dynamic_sections_created)
2242     {
2243       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2244       if (! info->shared)
2245         {
2246           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2247           if (s == NULL)
2248             abort ();
2249           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2250           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2251         }
2252
2253       /* Force millicode symbols local.  */
2254       elf_link_hash_traverse (&hplink->root,
2255                               clobber_millicode_symbols,
2256                               info);
2257     }
2258   else
2259     {
2260       /* Run through the function symbols, looking for any that are
2261          PIC, and allocate space for the necessary .plt entries so
2262          that %r19 will be set up.  */
2263       if (! info->shared)
2264         elf_link_hash_traverse (&hplink->root,
2265                                 hppa_handle_PIC_calls,
2266                                 info);
2267     }
2268
2269   /* Set up .got and .plt offsets for local syms.  */
2270   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
2271     {
2272       bfd_signed_vma *local_got;
2273       bfd_signed_vma *end_local_got;
2274       bfd_signed_vma *local_plt;
2275       bfd_signed_vma *end_local_plt;
2276       bfd_size_type locsymcount;
2277       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2278       asection *srel;
2279
2280       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
2281         continue;
2282
2283       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
2284       if (!local_got)
2285         continue;
2286
2287       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
2288       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2289       end_local_got = local_got + locsymcount;
2290       s = hplink->sgot;
2291       srel = hplink->srelgot;
2292       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
2293         {
2294           if (*local_got > 0)
2295             {
2296               *local_got = s->_raw_size;
2297               s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
2298               if (info->shared)
2299                 srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2300             }
2301           else
2302             *local_got = (bfd_vma) -1;
2303         }
2304
2305       local_plt = end_local_got;
2306       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
2307       if (! hplink->root.dynamic_sections_created)
2308         {
2309           /* Won't be used, but be safe.  */
2310           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2311             *local_plt = (bfd_vma) -1;
2312         }
2313       else
2314         {
2315           s = hplink->splt;
2316           srel = hplink->srelplt;
2317           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2318             {
2319               if (*local_plt > 0)
2320                 {
2321                   *local_plt = s->_raw_size;
2322                   s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2323                   if (info->shared)
2324                     srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2325                 }
2326               else
2327                 *local_plt = (bfd_vma) -1;
2328             }
2329         }
2330     }
2331
2332   /* Allocate global sym .plt and .got entries.  Also discard all
2333      unneeded relocs.  */
2334   elf_link_hash_traverse (&hplink->root,
2335                           allocate_plt_and_got_and_discard_relocs,
2336                           (PTR) info);
2337
2338   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2339      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2340      memory for them.  */
2341   relocs = false;
2342   reltext = false;
2343   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2344     {
2345       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2346         continue;
2347
2348       if (s == hplink->splt)
2349         {
2350           if (hplink->need_plt_stub)
2351             {
2352               /* Make space for the plt stub at the end of the .plt
2353                  section.  We want this stub right at the end, up
2354                  against the .got section.  */
2355               int gotalign = bfd_section_alignment (dynobj, hplink->sgot);
2356               int pltalign = bfd_section_alignment (dynobj, s);
2357               bfd_size_type mask;
2358
2359               if (gotalign > pltalign)
2360                 bfd_set_section_alignment (dynobj, s, gotalign);
2361               mask = ((bfd_size_type) 1 << gotalign) - 1;
2362               s->_raw_size = (s->_raw_size + sizeof (plt_stub) + mask) & ~mask;
2363             }
2364         }
2365       else if (s == hplink->sgot)
2366         ;
2367       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
2368         {
2369           if (s->_raw_size != 0)
2370             {
2371               asection *target;
2372               const char *outname;
2373
2374               /* Remember whether there are any reloc sections other
2375                  than .rela.plt.  */
2376               if (s != hplink->srelplt)
2377                 relocs = true;
2378
2379               /* If this relocation section applies to a read only
2380                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.  */
2381               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
2382                                               s->output_section);
2383               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 5);
2384               if (target != NULL
2385                   && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
2386                   && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2387                 reltext = true;
2388
2389               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2390                  to copy relocs into the output file.  */
2391               s->reloc_count = 0;
2392             }
2393         }
2394       else
2395         {
2396           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2397           continue;
2398         }
2399
2400       if (s->_raw_size == 0)
2401         {
2402           /* If we don't need this section, strip it from the
2403              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2404              .rela.plt.  We must create both sections in
2405              create_dynamic_sections, because they must be created
2406              before the linker maps input sections to output
2407              sections.  The linker does that before
2408              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2409              function which decides whether anything needs to go
2410              into these sections.  */
2411           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
2412           continue;
2413         }
2414
2415       /* Allocate memory for the section contents.  Zero it, because
2416          we may not fill in all the reloc sections.  */
2417       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
2418       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
2419         return false;
2420     }
2421
2422   if (hplink->root.dynamic_sections_created)
2423     {
2424       /* Like IA-64 and HPPA64, always create a DT_PLTGOT.  It
2425          actually has nothing to do with the PLT, it is how we
2426          communicate the LTP value of a load module to the dynamic
2427          linker.  */
2428       if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTGOT, 0))
2429         return false;
2430
2431       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2432          values later, in elf32_hppa_finish_dynamic_sections, but we
2433          must add the entries now so that we get the correct size for
2434          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2435          dynamic linker and used by the debugger.  */
2436       if (! info->shared)
2437         {
2438           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_DEBUG, 0))
2439             return false;
2440         }
2441
2442       if (hplink->srelplt->_raw_size != 0)
2443         {
2444           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTRELSZ, 0)
2445               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTREL, DT_RELA)
2446               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_JMPREL, 0))
2447             return false;
2448         }
2449
2450       if (relocs)
2451         {
2452           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_RELA, 0)
2453               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_RELASZ, 0)
2454               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_RELAENT,
2455                                                 sizeof (Elf32_External_Rela)))
2456             return false;
2457         }
2458
2459       if (reltext)
2460         {
2461           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_TEXTREL, 0))
2462             return false;
2463           info->flags |= DF_TEXTREL;
2464         }
2465     }
2466
2467   return true;
2468 }
2469
2470 /* External entry points for sizing and building linker stubs.  */
2471
2472 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
2473
2474    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
2475    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
2476    instruction.  */
2477
2478 boolean
2479 elf32_hppa_size_stubs (output_bfd, stub_bfd, info, multi_subspace, group_size,
2480                        add_stub_section, layout_sections_again)
2481      bfd *output_bfd;
2482      bfd *stub_bfd;
2483      struct bfd_link_info *info;
2484      boolean multi_subspace;
2485      bfd_signed_vma group_size;
2486      asection * (*add_stub_section) PARAMS ((const char *, asection *));
2487      void (*layout_sections_again) PARAMS ((void));
2488 {
2489   bfd *input_bfd;
2490   asection *section;
2491   asection **input_list, **list;
2492   Elf_Internal_Sym *local_syms, **all_local_syms;
2493   unsigned int bfd_indx, bfd_count;
2494   int top_id, top_index;
2495   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
2496   bfd_size_type stub_group_size;
2497   boolean stubs_always_before_branch;
2498   boolean stub_changed = 0;
2499   boolean ret = 0;
2500
2501   hplink = hppa_link_hash_table (info);
2502
2503   /* Stash our params away.  */
2504   hplink->stub_bfd = stub_bfd;
2505   hplink->multi_subspace = multi_subspace;
2506   hplink->add_stub_section = add_stub_section;
2507   hplink->layout_sections_again = layout_sections_again;
2508   stubs_always_before_branch = group_size < 0;
2509   if (group_size < 0)
2510     stub_group_size = -group_size;
2511   else
2512     stub_group_size = group_size;
2513   if (stub_group_size == 1)
2514     {
2515       /* Default values.  */
2516       stub_group_size = 8000000;
2517       if (hplink->has_17bit_branch || hplink->multi_subspace)
2518         stub_group_size = 250000;
2519       if (hplink->has_12bit_branch)
2520         stub_group_size = 7812;
2521     }
2522
2523   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
2524   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
2525        input_bfd != NULL;
2526        input_bfd = input_bfd->link_next)
2527     {
2528       bfd_count += 1;
2529       for (section = input_bfd->sections;
2530            section != NULL;
2531            section = section->next)
2532         {
2533           if (top_id < section->id)
2534             top_id = section->id;
2535         }
2536     }
2537
2538   hplink->stub_group
2539     = (struct map_stub *) bfd_zmalloc (sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1));
2540   if (hplink->stub_group == NULL)
2541     return false;
2542
2543   /* Make a list of input sections for each output section included in
2544      the link.
2545
2546      We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
2547      section index as some sections may have been removed, and
2548      _bfd_strip_section_from_output doesn't renumber the indices.  */
2549   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
2550        section != NULL;
2551        section = section->next)
2552     {
2553       if (top_index < section->index)
2554         top_index = section->index;
2555     }
2556
2557   input_list
2558     = (asection **) bfd_malloc (sizeof (asection *) * (top_index + 1));
2559   if (input_list == NULL)
2560     return false;
2561
2562   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
2563      value we can check later.  */
2564   list = input_list + top_index;
2565   do
2566     *list = bfd_abs_section_ptr;
2567   while (list-- != input_list);
2568
2569   for (section = output_bfd->sections;
2570        section != NULL;
2571        section = section->next)
2572     {
2573       if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
2574         input_list[section->index] = NULL;
2575     }
2576
2577   /* Now actually build the lists.  */
2578   for (input_bfd = info->input_bfds;
2579        input_bfd != NULL;
2580        input_bfd = input_bfd->link_next)
2581     {
2582       for (section = input_bfd->sections;
2583            section != NULL;
2584            section = section->next)
2585         {
2586           if (section->output_section != NULL
2587               && section->output_section->owner == output_bfd
2588               && section->output_section->index <= top_index)
2589             {
2590               list = input_list + section->output_section->index;
2591               if (*list != bfd_abs_section_ptr)
2592                 {
2593                   /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
2594 #define PREV_SEC(sec) (hplink->stub_group[(sec)->id].link_sec)
2595                   /* This happens to make the list in reverse order,
2596                      which is what we want.  */
2597                   PREV_SEC (section) = *list;
2598                   *list = section;
2599                 }
2600             }
2601         }
2602     }
2603
2604   /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
2605      sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
2606      put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
2607      .fini output sections respectively, because glibc splits the
2608      _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
2609      the middle of a function is not a good idea.  */
2610   list = input_list + top_index;
2611   do
2612     {
2613       asection *tail = *list;
2614       if (tail == bfd_abs_section_ptr)
2615         continue;
2616       while (tail != NULL)
2617         {
2618           asection *curr;
2619           asection *prev;
2620           bfd_size_type total;
2621
2622           curr = tail;
2623           if (tail->_cooked_size)
2624             total = tail->_cooked_size;
2625           else
2626             total = tail->_raw_size;
2627           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
2628                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
2629                      < stub_group_size))
2630             curr = prev;
2631
2632           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
2633              than 250000 bytes and thus can be handled by one stub
2634              section.  (or the tail section is itself larger than
2635              250000 bytes, in which case we may be toast.)
2636              We should really be keeping track of the total size of
2637              stubs added here, as stubs contribute to the final output
2638              section size.  That's a little tricky, and this way will
2639              only break if stubs added total more than 12144 bytes, or
2640              1518 long branch stubs.  It seems unlikely for more than
2641              1518 different functions to be called, especially from
2642              code only 250000 bytes long.  */
2643           do
2644             {
2645               prev = PREV_SEC (tail);
2646               /* Set up this stub group.  */
2647               hplink->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2648             }
2649           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
2650
2651           /* But wait, there's more!  Input sections up to 250000
2652              bytes before the stub section can be handled by it too.  */
2653           if (!stubs_always_before_branch)
2654             {
2655               total = 0;
2656               while (prev != NULL
2657                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
2658                          < stub_group_size))
2659                 {
2660                   tail = prev;
2661                   prev = PREV_SEC (tail);
2662                   hplink->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2663                 }
2664             }
2665           tail = prev;
2666         }
2667     }
2668   while (list-- != input_list);
2669   free (input_list);
2670 #undef PREV_SEC
2671
2672   /* We want to read in symbol extension records only once.  To do this
2673      we need to read in the local symbols in parallel and save them for
2674      later use; so hold pointers to the local symbols in an array.  */
2675   all_local_syms
2676     = (Elf_Internal_Sym **) bfd_zmalloc (sizeof (Elf_Internal_Sym *)
2677                                          * bfd_count);
2678   if (all_local_syms == NULL)
2679     return false;
2680
2681   /* Walk over all the input BFDs, swapping in local symbols.
2682      If we are creating a shared library, create hash entries for the
2683      export stubs.  */
2684   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2685        input_bfd != NULL;
2686        input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2687     {
2688       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2689       Elf_Internal_Sym *isym;
2690       Elf32_External_Sym *ext_syms, *esym, *end_sy;
2691
2692       /* We'll need the symbol table in a second.  */
2693       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2694       if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2695         continue;
2696
2697       /* We need an array of the local symbols attached to the input bfd.
2698          Unfortunately, we're going to have to read & swap them in.  */
2699       local_syms = (Elf_Internal_Sym *)
2700         bfd_malloc (symtab_hdr->sh_info * sizeof (Elf_Internal_Sym));
2701       if (local_syms == NULL)
2702         {
2703           goto error_ret_free_local;
2704         }
2705       all_local_syms[bfd_indx] = local_syms;
2706       ext_syms = (Elf32_External_Sym *)
2707         bfd_malloc (symtab_hdr->sh_info * sizeof (Elf32_External_Sym));
2708       if (ext_syms == NULL)
2709         {
2710           goto error_ret_free_local;
2711         }
2712
2713       if (bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
2714           || (bfd_read (ext_syms, 1,
2715                         (symtab_hdr->sh_info * sizeof (Elf32_External_Sym)),
2716                         input_bfd)
2717               != (symtab_hdr->sh_info * sizeof (Elf32_External_Sym))))
2718         {
2719           free (ext_syms);
2720           goto error_ret_free_local;
2721         }
2722
2723       /* Swap the local symbols in.  */
2724       isym = local_syms;
2725       esym = ext_syms;
2726       for (end_sy = esym + symtab_hdr->sh_info; esym < end_sy; esym++, isym++)
2727         bfd_elf32_swap_symbol_in (input_bfd, esym, isym);
2728
2729       /* Now we can free the external symbols.  */
2730       free (ext_syms);
2731
2732 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
2733       /* If this is a shared link, find all the stub reloc sections.  */
2734       if (info->shared)
2735         for (section = input_bfd->sections;
2736              section != NULL;
2737              section = section->next)
2738           {
2739             char *name;
2740             asection *reloc_sec;
2741
2742             name = bfd_malloc (strlen (section->name)
2743                                + sizeof STUB_SUFFIX
2744                                + 5);
2745             if (name == NULL)
2746               return false;
2747             sprintf (name, ".rela%s%s", section->name, STUB_SUFFIX);
2748             reloc_sec = bfd_get_section_by_name (hplink->root.dynobj, name);
2749             hplink->stub_group[section->id].reloc_sec = reloc_sec;
2750             free (name);
2751           }
2752 #endif
2753
2754       if (info->shared && hplink->multi_subspace)
2755         {
2756           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2757           struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
2758           unsigned int symcount;
2759
2760           symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
2761                       - symtab_hdr->sh_info);
2762           sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
2763           end_hashes = sym_hashes + symcount;
2764
2765           /* Look through the global syms for functions;  We need to
2766              build export stubs for all globally visible functions.  */
2767           for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
2768             {
2769               struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
2770
2771               hash = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) *sym_hashes;
2772
2773               while (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
2774                      || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
2775                 hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
2776                         hash->elf.root.u.i.link);
2777
2778               /* At this point in the link, undefined syms have been
2779                  resolved, so we need to check that the symbol was
2780                  defined in this BFD.  */
2781               if ((hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
2782                    || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2783                   && hash->elf.type == STT_FUNC
2784                   && hash->elf.root.u.def.section->output_section != NULL
2785                   && (hash->elf.root.u.def.section->output_section->owner
2786                       == output_bfd)
2787                   && hash->elf.root.u.def.section->owner == input_bfd
2788                   && (hash->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)
2789                   && !(hash->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL)
2790                   && ELF_ST_VISIBILITY (hash->elf.other) == STV_DEFAULT)
2791                 {
2792                   asection *sec;
2793                   const char *stub_name;
2794                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
2795
2796                   sec = hash->elf.root.u.def.section;
2797                   stub_name = hash->elf.root.root.string;
2798                   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&hplink->stub_hash_table,
2799                                                       stub_name,
2800                                                       false, false);
2801                   if (stub_entry == NULL)
2802                     {
2803                       stub_entry = hppa_add_stub (stub_name, sec, hplink);
2804                       if (!stub_entry)
2805                         goto error_ret_free_local;
2806
2807                       stub_entry->target_value = hash->elf.root.u.def.value;
2808                       stub_entry->target_section = hash->elf.root.u.def.section;
2809                       stub_entry->stub_type = hppa_stub_export;
2810                       stub_entry->h = hash;
2811                       stub_changed = 1;
2812                     }
2813                   else
2814                     {
2815                       (*_bfd_error_handler) (_("%s: duplicate export stub %s"),
2816                              bfd_get_filename (input_bfd),
2817                              stub_name);
2818                     }
2819                 }
2820             }
2821         }
2822     }
2823
2824   while (1)
2825     {
2826       asection *stub_sec;
2827
2828       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2829            input_bfd != NULL;
2830            input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2831         {
2832           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2833
2834           /* We'll need the symbol table in a second.  */
2835           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2836           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2837             continue;
2838
2839           local_syms = all_local_syms[bfd_indx];
2840
2841           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
2842           for (section = input_bfd->sections;
2843                section != NULL;
2844                section = section->next)
2845             {
2846               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
2847               Elf32_External_Rela *external_relocs, *erelaend, *erela;
2848               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
2849
2850               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
2851                  to do.  */
2852               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
2853                   || section->reloc_count == 0)
2854                 continue;
2855
2856               /* If this section is a link-once section that will be
2857                  discarded, then don't create any stubs.  */
2858               if (section->output_section == NULL
2859                   || section->output_section->owner != output_bfd)
2860                 continue;
2861
2862               /* Allocate space for the external relocations.  */
2863               external_relocs
2864                 = ((Elf32_External_Rela *)
2865                    bfd_malloc (section->reloc_count
2866                                * sizeof (Elf32_External_Rela)));
2867               if (external_relocs == NULL)
2868                 {
2869                   goto error_ret_free_local;
2870                 }
2871
2872               /* Likewise for the internal relocations.  */
2873               internal_relocs = ((Elf_Internal_Rela *)
2874                                  bfd_malloc (section->reloc_count
2875                                              * sizeof (Elf_Internal_Rela)));
2876               if (internal_relocs == NULL)
2877                 {
2878                   free (external_relocs);
2879                   goto error_ret_free_local;
2880                 }
2881
2882               /* Read in the external relocs.  */
2883               input_rel_hdr = &elf_section_data (section)->rel_hdr;
2884               if (bfd_seek (input_bfd, input_rel_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
2885                   || bfd_read (external_relocs, 1,
2886                                input_rel_hdr->sh_size,
2887                                input_bfd) != input_rel_hdr->sh_size)
2888                 {
2889                   free (external_relocs);
2890                 error_ret_free_internal:
2891                   free (internal_relocs);
2892                   goto error_ret_free_local;
2893                 }
2894
2895               /* Swap in the relocs.  */
2896               erela = external_relocs;
2897               erelaend = erela + section->reloc_count;
2898               irela = internal_relocs;
2899               for (; erela < erelaend; erela++, irela++)
2900                 bfd_elf32_swap_reloca_in (input_bfd, erela, irela);
2901
2902               /* We're done with the external relocs, free them.  */
2903               free (external_relocs);
2904
2905               /* Now examine each relocation.  */
2906               irela = internal_relocs;
2907               irelaend = irela + section->reloc_count;
2908               for (; irela < irelaend; irela++)
2909                 {
2910                   unsigned int r_type, r_indx;
2911                   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
2912                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
2913                   asection *sym_sec;
2914                   bfd_vma sym_value;
2915                   bfd_vma destination;
2916                   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
2917                   char *stub_name;
2918                   const asection *id_sec;
2919
2920                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
2921                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2922
2923                   if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
2924                     {
2925                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2926                       goto error_ret_free_internal;
2927                     }
2928
2929                   /* Only look for stubs on call instructions.  */
2930                   if (r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F
2931                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F
2932                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL22F)
2933                     continue;
2934
2935                   /* Now determine the call target, its name, value,
2936                      section.  */
2937                   sym_sec = NULL;
2938                   sym_value = 0;
2939                   destination = 0;
2940                   hash = NULL;
2941                   if (r_indx < symtab_hdr->sh_info)
2942                     {
2943                       /* It's a local symbol.  */
2944                       Elf_Internal_Sym *sym;
2945                       Elf_Internal_Shdr *hdr;
2946
2947                       sym = local_syms + r_indx;
2948                       hdr = elf_elfsections (input_bfd)[sym->st_shndx];
2949                       sym_sec = hdr->bfd_section;
2950                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
2951                         sym_value = sym->st_value;
2952                       destination = (sym_value + irela->r_addend
2953                                      + sym_sec->output_offset
2954                                      + sym_sec->output_section->vma);
2955                     }
2956                   else
2957                     {
2958                       /* It's an external symbol.  */
2959                       int e_indx;
2960
2961                       e_indx = r_indx - symtab_hdr->sh_info;
2962                       hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
2963                               elf_sym_hashes (input_bfd)[e_indx]);
2964
2965                       while (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
2966                              || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
2967                         hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
2968                                 hash->elf.root.u.i.link);
2969
2970                       if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
2971                           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2972                         {
2973                           sym_sec = hash->elf.root.u.def.section;
2974                           sym_value = hash->elf.root.u.def.value;
2975                           if (sym_sec->output_section != NULL)
2976                             destination = (sym_value + irela->r_addend
2977                                            + sym_sec->output_offset
2978                                            + sym_sec->output_section->vma);
2979                         }
2980                       else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2981                         {
2982                           if (! info->shared)
2983                             continue;
2984                         }
2985                       else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
2986                         {
2987                           if (! (info->shared
2988                                  && !info->no_undefined
2989                                  && (ELF_ST_VISIBILITY (hash->elf.other)
2990                                      == STV_DEFAULT)))
2991                             continue;
2992                         }
2993                       else
2994                         {
2995                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2996                           goto error_ret_free_internal;
2997                         }
2998                     }
2999
3000                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
3001                   stub_type = hppa_type_of_stub (section, irela, hash,
3002                                                  destination);
3003                   if (stub_type == hppa_stub_none)
3004                     continue;
3005
3006                   /* Support for grouping stub sections.  */
3007                   id_sec = hplink->stub_group[section->id].link_sec;
3008
3009                   /* Get the name of this stub.  */
3010                   stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, irela);
3011                   if (!stub_name)
3012                     goto error_ret_free_internal;
3013
3014                   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&hplink->stub_hash_table,
3015                                                       stub_name,
3016                                                       false, false);
3017                   if (stub_entry != NULL)
3018                     {
3019                       /* The proper stub has already been created.  */
3020                       free (stub_name);
3021                       continue;
3022                     }
3023
3024                   stub_entry = hppa_add_stub (stub_name, section, hplink);
3025                   if (stub_entry == NULL)
3026                     {
3027                       free (stub_name);
3028                       goto error_ret_free_local;
3029                     }
3030
3031                   stub_entry->target_value = sym_value;
3032                   stub_entry->target_section = sym_sec;
3033                   stub_entry->stub_type = stub_type;
3034                   if (info->shared)
3035                     {
3036                       if (stub_type == hppa_stub_import)
3037                         stub_entry->stub_type = hppa_stub_import_shared;
3038                       else if (stub_type == hppa_stub_long_branch
3039                                && (LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB || hash == NULL))
3040                         stub_entry->stub_type = hppa_stub_long_branch_shared;
3041                     }
3042                   stub_entry->h = hash;
3043                   stub_changed = 1;
3044                 }
3045
3046               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
3047               free (internal_relocs);
3048             }
3049         }
3050
3051       if (!stub_changed)
3052         break;
3053
3054       /* OK, we've added some stubs.  Find out the new size of the
3055          stub sections.  */
3056       for (stub_sec = hplink->stub_bfd->sections;
3057            stub_sec != NULL;
3058            stub_sec = stub_sec->next)
3059         {
3060           stub_sec->_raw_size = 0;
3061           stub_sec->_cooked_size = 0;
3062         }
3063 #if ! LONG_BRANCH_PIC_IN_SHLIB
3064       {
3065         int i;
3066
3067         for (i = top_id; i >= 0; --i)
3068           {
3069             /* This will probably hit the same section many times..  */
3070             stub_sec = hplink->stub_group[i].reloc_sec;
3071             if (stub_sec != NULL)
3072               {
3073                 stub_sec->_raw_size = 0;
3074                 stub_sec->_cooked_size = 0;
3075               }
3076           }
3077       }
3078 #endif
3079
3080       bfd_hash_traverse (&hplink->stub_hash_table,
3081                          hppa_size_one_stub,
3082                          hplink);
3083
3084       /* Ask the linker to do its stuff.  */
3085       (*hplink->layout_sections_again) ();
3086       stub_changed = 0;
3087     }
3088
3089   ret = 1;
3090
3091  error_ret_free_local:
3092   while (bfd_count-- > 0)
3093     if (all_local_syms[bfd_count])
3094       free (all_local_syms[bfd_count]);
3095   free (all_local_syms);
3096
3097   return ret;
3098 }
3099
3100 /* For a final link, this function is called after we have sized the
3101    stubs to provide a value for __gp.  */
3102
3103 boolean
3104 elf32_hppa_set_gp (abfd, info)
3105      bfd *abfd;
3106      struct bfd_link_info *info;
3107 {
3108   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
3109   struct elf_link_hash_entry *h;
3110   asection *sec;
3111   bfd_vma gp_val;
3112
3113   hplink = hppa_link_hash_table (info);
3114   h = elf_link_hash_lookup (&hplink->root, "$global$",
3115                             false, false, false);
3116
3117   if (h != NULL
3118       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3119           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3120     {
3121       gp_val = h->root.u.def.value;
3122       sec = h->root.u.def.section;
3123     }
3124   else
3125     {
3126       /* Choose to point our LTP at, in this order, one of .plt, .got,
3127          or .data, if these sections exist.  In the case of choosing
3128          .plt try to make the LTP ideal for addressing anywhere in the
3129          .plt or .got with a 14 bit signed offset.  Typically, the end
3130          of the .plt is the start of the .got, so choose .plt + 0x2000
3131          if either the .plt or .got is larger than 0x2000.  If both
3132          the .plt and .got are smaller than 0x2000, choose the end of
3133          the .plt section.  */
3134
3135       sec = hplink->splt;
3136       if (sec != NULL)
3137         {
3138           gp_val = sec->_raw_size;
3139           if (gp_val > 0x2000
3140               || (hplink->sgot && hplink->sgot->_raw_size > 0x2000))
3141             {
3142               gp_val = 0x2000;
3143             }
3144         }
3145       else
3146         {
3147           gp_val = 0;
3148           sec = hplink->sgot;
3149           if (sec != NULL)
3150             {
3151               /* We know we don't have a .plt.  If .got is large,
3152                  offset our LTP.  */
3153               if (sec->_raw_size > 0x2000)
3154                 gp_val = 0x2000;
3155             }
3156           else
3157             {
3158               /* No .plt or .got.  Who cares what the LTP is?  */
3159               sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
3160             }
3161         }
3162
3163       if (h != NULL)
3164         {
3165           h->root.type = bfd_link_hash_defined;
3166           h->root.u.def.value = gp_val;
3167           if (sec != NULL)
3168             h->root.u.def.section = sec;
3169           else
3170             h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
3171         }
3172     }
3173
3174   if (sec != NULL && sec->output_section != NULL)
3175     gp_val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3176
3177   elf_gp (abfd) = gp_val;
3178   return true;
3179 }
3180
3181 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
3182    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
3183    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
3184    functions here.  This function is called via hppaelf_finish in the
3185    linker.  */
3186
3187 boolean
3188 elf32_hppa_build_stubs (info)
3189      struct bfd_link_info *info;
3190 {
3191   asection *stub_sec;
3192   struct bfd_hash_table *table;
3193   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
3194
3195   hplink = hppa_link_hash_table (info);
3196
3197   for (stub_sec = hplink->stub_bfd->sections;
3198        stub_sec != NULL;
3199        stub_sec = stub_sec->next)
3200     {
3201       size_t size;
3202
3203       /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
3204       size = stub_sec->_raw_size;
3205       stub_sec->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (hplink->stub_bfd,
3206                                                          size);
3207       if (stub_sec->contents == NULL && size != 0)
3208         return false;
3209       stub_sec->_raw_size = 0;
3210     }
3211
3212   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
3213   table = &hplink->stub_hash_table;
3214   bfd_hash_traverse (table, hppa_build_one_stub, info);
3215
3216   return true;
3217 }
3218
3219 /* Perform a final link.  */
3220
3221 static boolean
3222 elf32_hppa_final_link (abfd, info)
3223      bfd *abfd;
3224      struct bfd_link_info *info;
3225 {
3226   asection *s;
3227
3228   /* Invoke the regular ELF linker to do all the work.  */
3229   if (!bfd_elf32_bfd_final_link (abfd, info))
3230     return false;
3231
3232   /* If we're producing a final executable, sort the contents of the
3233      unwind section.  Magic section names, but this is much safer than
3234      having elf32_hppa_relocate_section remember where SEGREL32 relocs
3235      occurred.  Consider what happens if someone inept creates a
3236      linker script that puts unwind information in .text.  */
3237   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".PARISC.unwind");
3238   if (s != NULL)
3239     {
3240       bfd_size_type size;
3241       char *contents;
3242
3243       size = s->_raw_size;
3244       contents = bfd_malloc (size);
3245       if (contents == NULL)
3246         return false;
3247
3248       if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, contents, (file_ptr) 0, size))
3249         return false;
3250
3251       qsort (contents, size / 16, 16, hppa_unwind_entry_compare);
3252
3253       if (! bfd_set_section_contents (abfd, s, contents, (file_ptr) 0, size))
3254         return false;
3255     }
3256   return true;
3257 }
3258
3259 /* Record the lowest address for the data and text segments.  */
3260
3261 static void
3262 hppa_record_segment_addr (abfd, section, data)
3263      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3264      asection *section;
3265      PTR data;
3266 {
3267   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
3268
3269   hplink = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) data;
3270
3271   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
3272     {
3273       bfd_vma value = section->vma - section->filepos;
3274
3275       if ((section->flags & SEC_READONLY) != 0)
3276         {
3277           if (value < hplink->text_segment_base)
3278             hplink->text_segment_base = value;
3279         }
3280       else
3281         {
3282           if (value < hplink->data_segment_base)
3283             hplink->data_segment_base = value;
3284         }
3285     }
3286 }
3287
3288 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
3289
3290 static bfd_reloc_status_type
3291 final_link_relocate (input_section, contents, rel, value, hplink, sym_sec, h)
3292      asection *input_section;
3293      bfd_byte *contents;
3294      const Elf_Internal_Rela *rel;
3295      bfd_vma value;
3296      struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
3297      asection *sym_sec;
3298      struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
3299 {
3300   int insn;
3301   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3302   reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
3303   int r_format = howto->bitsize;
3304   enum hppa_reloc_field_selector_type_alt r_field;
3305   bfd *input_bfd = input_section->owner;
3306   bfd_vma offset = rel->r_offset;
3307   bfd_vma max_branch_offset = 0;
3308   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
3309   bfd_signed_vma addend = rel->r_addend;
3310   bfd_vma location;
3311   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry = NULL;
3312   int val;
3313
3314   if (r_type == R_PARISC_NONE)
3315     return bfd_reloc_ok;
3316
3317   insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
3318
3319   /* Find out where we are and where we're going.  */
3320   location = (offset +
3321               input_section->output_offset +
3322               input_section->output_section->vma);
3323
3324   switch (r_type)
3325     {
3326     case R_PARISC_PCREL12F:
3327     case R_PARISC_PCREL17F:
3328     case R_PARISC_PCREL22F:
3329       /* If this is a call to a function defined in another dynamic
3330          library, or if it is a call to a PIC function in the same
3331          object, or if this is a shared link and it is a call to a
3332          weak symbol which may or may not be in the same object, then
3333          find the import stub in the stub hash.  */
3334       if (sym_sec == NULL
3335           || sym_sec->output_section == NULL
3336           || (h != NULL
3337               && ((h->maybe_pic_call
3338                    && !(input_section->flags & SEC_HAS_GOT_REF))
3339                   || (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
3340                       && h->elf.dynindx != -1
3341                       && h->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1))))
3342         {
3343           stub_entry = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3344                                             h, rel, hplink);
3345           if (stub_entry != NULL)
3346             {
3347               value = (stub_entry->stub_offset
3348                        + stub_entry->stub_sec->output_offset
3349                        + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
3350               addend = 0;
3351             }
3352           else if (sym_sec == NULL && h != NULL
3353                    && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3354             {
3355               /* It's OK if undefined weak.  Calls to undefined weak
3356                  symbols behave as if the "called" function
3357                  immediately returns.  We can thus call to a weak
3358                  function without first checking whether the function
3359                  is defined.  */
3360               value = location;
3361               addend = 8;
3362             }
3363           else
3364             return bfd_reloc_notsupported;
3365         }
3366       /* Fall thru.  */
3367
3368     case R_PARISC_PCREL21L:
3369     case R_PARISC_PCREL17C:
3370     case R_PARISC_PCREL17R:
3371     case R_PARISC_PCREL14R:
3372     case R_PARISC_PCREL14F:
3373       /* Make it a pc relative offset.  */
3374       value -= location;
3375       addend -= 8;
3376       break;
3377
3378     case R_PARISC_DPREL21L:
3379     case R_PARISC_DPREL14R:
3380     case R_PARISC_DPREL14F:
3381     /* For all the DP relative relocations, we need to examine the symbol's
3382        section.  If it's a code section, then "data pointer relative" makes
3383        no sense.  In that case we don't adjust the "value", and for 21 bit
3384        addil instructions, we change the source addend register from %dp to
3385        %r0.  This situation commonly arises when a variable's "constness"
3386        is declared differently from the way the variable is defined.  For
3387        instance: "extern int foo" with foo defined as "const int foo".  */
3388       if (sym_sec == NULL)
3389         break;
3390       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3391         {
3392           if ((insn & ((0x3f << 26) | (0x1f << 21)))
3393               == (((int) OP_ADDIL << 26) | (27 << 21)))
3394             {
3395               insn &= ~ (0x1f << 21);
3396 #if 1 /* debug them.  */
3397               (*_bfd_error_handler)
3398                 (_("%s(%s+0x%lx): fixing %s"),
3399                  bfd_get_filename (input_bfd),
3400                  input_section->name,
3401                  (long) rel->r_offset,
3402                  howto->name);
3403 #endif
3404             }
3405           /* Now try to make things easy for the dynamic linker.  */
3406
3407           break;
3408         }
3409       /* Fall thru.  */
3410
3411     case R_PARISC_DLTIND21L:
3412     case R_PARISC_DLTIND14R:
3413     case R_PARISC_DLTIND14F:
3414       value -= elf_gp (input_section->output_section->owner);
3415       break;
3416
3417     case R_PARISC_SEGREL32:
3418       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3419         value -= hplink->text_segment_base;
3420       else
3421         value -= hplink->data_segment_base;
3422       break;
3423
3424     default:
3425       break;
3426     }
3427
3428   switch (r_type)
3429     {
3430     case R_PARISC_DIR32:
3431     case R_PARISC_DIR14F:
3432     case R_PARISC_DIR17F:
3433     case R_PARISC_PCREL17C:
3434     case R_PARISC_PCREL14F:
3435     case R_PARISC_DPREL14F:
3436     case R_PARISC_PLABEL32:
3437     case R_PARISC_DLTIND14F:
3438     case R_PARISC_SEGBASE:
3439     case R_PARISC_SEGREL32:
3440       r_field = e_fsel;
3441       break;
3442
3443     case R_PARISC_DIR21L:
3444     case R_PARISC_PCREL21L:
3445     case R_PARISC_DPREL21L:
3446     case R_PARISC_PLABEL21L:
3447     case R_PARISC_DLTIND21L:
3448       r_field = e_lrsel;
3449       break;
3450
3451     case R_PARISC_DIR17R:
3452     case R_PARISC_PCREL17R:
3453     case R_PARISC_DIR14R:
3454     case R_PARISC_PCREL14R:
3455     case R_PARISC_DPREL14R:
3456     case R_PARISC_PLABEL14R:
3457     case R_PARISC_DLTIND14R:
3458       r_field = e_rrsel;
3459       break;
3460
3461     case R_PARISC_PCREL12F:
3462     case R_PARISC_PCREL17F:
3463     case R_PARISC_PCREL22F:
3464       r_field = e_fsel;
3465
3466       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
3467         {
3468           max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
3469         }
3470       else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
3471         {
3472           max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
3473         }
3474       else
3475         {
3476           max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
3477         }
3478
3479       /* sym_sec is NULL on undefined weak syms or when shared on
3480          undefined syms.  We've already checked for a stub for the
3481          shared undefined case.  */
3482       if (sym_sec == NULL)
3483         break;
3484
3485       /* If the branch is out of reach, then redirect the
3486          call to the local stub for this function.  */
3487       if (value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3488         {
3489           stub_entry = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3490                                             h, rel, hplink);
3491           if (stub_entry == NULL)
3492             return bfd_reloc_notsupported;
3493
3494           /* Munge up the value and addend so that we call the stub
3495              rather than the procedure directly.  */
3496           value = (stub_entry->stub_offset
3497                    + stub_entry->stub_sec->output_offset
3498                    + stub_entry->stub_sec->output_section->vma
3499                    - location);
3500           addend = -8;
3501         }
3502       break;
3503
3504     /* Something we don't know how to handle.  */
3505     default:
3506       return bfd_reloc_notsupported;
3507     }
3508
3509   /* Make sure we can reach the stub.  */
3510   if (max_branch_offset != 0
3511       && value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3512     {
3513       (*_bfd_error_handler)
3514         (_("%s(%s+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
3515          bfd_get_filename (input_bfd),
3516          input_section->name,
3517          (long) rel->r_offset,
3518          stub_entry->root.string);
3519       return bfd_reloc_notsupported;
3520     }
3521
3522   val = hppa_field_adjust (value, addend, r_field);
3523
3524   switch (r_type)
3525     {
3526     case R_PARISC_PCREL12F:
3527     case R_PARISC_PCREL17C:
3528     case R_PARISC_PCREL17F:
3529     case R_PARISC_PCREL17R:
3530     case R_PARISC_PCREL22F:
3531     case R_PARISC_DIR17F:
3532     case R_PARISC_DIR17R:
3533       /* This is a branch.  Divide the offset by four.
3534          Note that we need to decide whether it's a branch or
3535          otherwise by inspecting the reloc.  Inspecting insn won't
3536          work as insn might be from a .word directive.  */
3537       val >>= 2;
3538       break;
3539
3540     default:
3541       break;
3542     }
3543
3544   insn = hppa_rebuild_insn (insn, val, r_format);
3545
3546   /* Update the instruction word.  */
3547   bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) insn, hit_data);
3548   return bfd_reloc_ok;
3549 }
3550
3551 /* Relocate an HPPA ELF section.  */
3552
3553 static boolean
3554 elf32_hppa_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
3555                              contents, relocs, local_syms, local_sections)
3556      bfd *output_bfd;
3557      struct bfd_link_info *info;
3558      bfd *input_bfd;
3559      asection *input_section;
3560      bfd_byte *contents;
3561      Elf_Internal_Rela *relocs;
3562      Elf_Internal_Sym *local_syms;
3563      asection **local_sections;
3564 {
3565   bfd *dynobj;
3566   bfd_vma *local_got_offsets;
3567   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
3568   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3569   Elf_Internal_Rela *rel;
3570   Elf_Internal_Rela *relend;
3571   asection *sreloc;
3572
3573   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3574
3575   hplink = hppa_link_hash_table (info);
3576   dynobj = hplink->root.dynobj;
3577   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3578   sreloc = NULL;
3579
3580   rel = relocs;
3581   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3582   for (; rel < relend; rel++)
3583     {
3584       unsigned int r_type;
3585       reloc_howto_type *howto;
3586       unsigned int r_symndx;
3587       struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
3588       Elf_Internal_Sym *sym;
3589       asection *sym_sec;
3590       bfd_vma relocation;
3591       bfd_reloc_status_type r;
3592       const char *sym_name;
3593       boolean plabel;
3594       bfd_vma off;
3595
3596       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3597       if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
3598         {
3599           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3600           return false;
3601         }
3602       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTENTRY
3603           || r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTINHERIT)
3604         continue;
3605
3606       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
3607
3608       if (info->relocateable)
3609         {
3610           /* This is a relocateable link.  We don't have to change
3611              anything, unless the reloc is against a section symbol,
3612              in which case we have to adjust according to where the
3613              section symbol winds up in the output section.  */
3614           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3615             {
3616               sym = local_syms + r_symndx;
3617               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
3618                 {
3619                   sym_sec = local_sections[r_symndx];
3620                   rel->r_addend += sym_sec->output_offset;
3621                 }
3622             }
3623           continue;
3624         }
3625
3626       /* This is a final link.  */
3627       h = NULL;
3628       sym = NULL;
3629       sym_sec = NULL;
3630       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3631         {
3632           /* This is a local symbol, h defaults to NULL.  */
3633           sym = local_syms + r_symndx;
3634           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3635           relocation = ((ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
3636                            ? 0 : sym->st_value)
3637                          + sym_sec->output_offset
3638                          + sym_sec->output_section->vma);
3639         }
3640       else
3641         {
3642           int indx;
3643
3644           /* It's a global; Find its entry in the link hash.  */
3645           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
3646           h = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
3647                elf_sym_hashes (input_bfd)[indx]);
3648           while (h->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
3649                  || h->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
3650             h = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h->elf.root.u.i.link;
3651
3652           relocation = 0;
3653           if (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
3654               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
3655             {
3656               sym_sec = h->elf.root.u.def.section;
3657               /* If sym_sec->output_section is NULL, then it's a
3658                  symbol defined in a shared library.  */
3659               if (sym_sec->output_section != NULL)
3660                 relocation = (h->elf.root.u.def.value
3661                               + sym_sec->output_offset
3662                               + sym_sec->output_section->vma);
3663             }
3664           else if (h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3665             ;
3666           else if (info->shared && !info->no_undefined
3667                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->elf.other) == STV_DEFAULT
3668                    && h->elf.type != STT_PARISC_MILLI)
3669             {
3670               if (info->symbolic)
3671                 if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
3672                       (info, h->elf.root.root.string, input_bfd,
3673                        input_section, rel->r_offset, false)))
3674                   return false;
3675             }
3676           else
3677             {
3678               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
3679                     (info, h->elf.root.root.string, input_bfd,
3680                      input_section, rel->r_offset, true)))
3681                 return false;
3682             }
3683         }
3684
3685       /* Do any required modifications to the relocation value, and
3686          determine what types of dynamic info we need to output, if
3687          any.  */
3688       plabel = 0;
3689       switch (r_type)
3690         {
3691         case R_PARISC_DLTIND14F:
3692         case R_PARISC_DLTIND14R:
3693         case R_PARISC_DLTIND21L:
3694           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
3695              offset table.  */
3696           if (h != NULL)
3697             {
3698               boolean dyn;
3699
3700               off = h->elf.got.offset;
3701               dyn = hplink->root.dynamic_sections_created;
3702               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, &h->elf))
3703                 {
3704                   /* This is actually a static link, or it is a
3705                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
3706                      locally, or the symbol was forced to be local
3707                      because of a version file.  We must initialize
3708                      this entry in the global offset table.  Since the
3709                      offset must always be a multiple of 4, we use the
3710                      least significant bit to record whether we have
3711                      initialized it already.
3712
3713                      When doing a dynamic link, we create a .rela.got
3714                      relocation entry to initialize the value.  This
3715                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
3716                   if ((off & 1) != 0)
3717                     off &= ~1;
3718                   else
3719                     {
3720                       bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3721                                   hplink->sgot->contents + off);
3722                       h->elf.got.offset |= 1;
3723                     }
3724                 }
3725             }
3726           else
3727             {
3728               /* Local symbol case.  */
3729               if (local_got_offsets == NULL)
3730                 abort ();
3731
3732               off = local_got_offsets[r_symndx];
3733
3734               /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
3735                  the least significant bit to record whether we have
3736                  already generated the necessary reloc.  */
3737               if ((off & 1) != 0)
3738                 off &= ~1;
3739               else
3740                 {
3741                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3742                               hplink->sgot->contents + off);
3743
3744                   if (info->shared)
3745                     {
3746                       /* Output a dynamic relocation for this GOT
3747                          entry.  In this case it is relative to the
3748                          base of the object because the symbol index
3749                          is zero.  */
3750                       Elf_Internal_Rela outrel;
3751                       asection *srelgot = hplink->srelgot;
3752
3753                       outrel.r_offset = (off
3754                                          + hplink->sgot->output_offset
3755                                          + hplink->sgot->output_section->vma);
3756                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
3757                       outrel.r_addend = relocation;
3758                       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,
3759                                                  ((Elf32_External_Rela *)
3760                                                   srelgot->contents
3761                                                   + srelgot->reloc_count));
3762                       ++srelgot->reloc_count;
3763                     }
3764
3765                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3766                 }
3767             }
3768
3769           if (off >= (bfd_vma) -2)
3770             abort ();
3771
3772           /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3773           relocation = (off
3774                         + hplink->sgot->output_offset
3775                         + hplink->sgot->output_section->vma);
3776           break;
3777
3778         case R_PARISC_SEGREL32:
3779           /* If this is the first SEGREL relocation, then initialize
3780              the segment base values.  */
3781           if (hplink->text_segment_base == (bfd_vma) -1)
3782             bfd_map_over_sections (output_bfd,
3783                                    hppa_record_segment_addr,
3784                                    hplink);
3785           break;
3786
3787         case R_PARISC_PLABEL14R:
3788         case R_PARISC_PLABEL21L:
3789         case R_PARISC_PLABEL32:
3790           if (hplink->root.dynamic_sections_created)
3791             {
3792               /* If we have a global symbol with a PLT slot, then
3793                  redirect this relocation to it.  */
3794               if (h != NULL)
3795                 {
3796                   off = h->elf.plt.offset;
3797                   if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, &h->elf))
3798                     {
3799                       /* In a non-shared link, adjust_dynamic_symbols
3800                          isn't called for symbols forced local.  We
3801                          need to write out the plt entry here.  */ 
3802                       if ((off & 1) != 0)
3803                         off &= ~1;
3804                       else
3805                         {
3806                           bfd_put_32 (output_bfd,
3807                                       relocation,
3808                                       hplink->splt->contents + off);
3809                           bfd_put_32 (output_bfd,
3810                                       elf_gp (hplink->splt->output_section->owner),
3811                                       hplink->splt->contents + off + 4);
3812                           h->elf.plt.offset |= 1;
3813                         }
3814                     }
3815                 }
3816               else
3817                 {
3818                   bfd_vma *local_plt_offsets;
3819
3820                   if (local_got_offsets == NULL)
3821                     abort ();
3822
3823                   local_plt_offsets = local_got_offsets + symtab_hdr->sh_info;
3824                   off = local_plt_offsets[r_symndx];
3825
3826                   /* As for the local .got entry case, we use the last
3827                      bit to record whether we've already initialised
3828                      this local .plt entry.  */
3829                   if ((off & 1) != 0)
3830                     off &= ~1;
3831                   else
3832                     {
3833                       bfd_put_32 (output_bfd,
3834                                   relocation,
3835                                   hplink->splt->contents + off);
3836                       bfd_put_32 (output_bfd,
3837                                   elf_gp (hplink->splt->output_section->owner),
3838                                   hplink->splt->contents + off + 4);
3839
3840                       if (info->shared)
3841                         {
3842                           /* Output a dynamic IPLT relocation for this
3843                              PLT entry.  */
3844                           Elf_Internal_Rela outrel;
3845                           asection *srelplt = hplink->srelplt;
3846
3847                           outrel.r_offset = (off
3848                                              + hplink->splt->output_offset
3849                                              + hplink->splt->output_section->vma);
3850                           outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
3851                           outrel.r_addend = relocation;
3852                           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,
3853                                                      ((Elf32_External_Rela *)
3854                                                       srelplt->contents
3855                                                       + srelplt->reloc_count));
3856                           ++srelplt->reloc_count;
3857                         }
3858
3859                       local_plt_offsets[r_symndx] |= 1;
3860                     }
3861                 }
3862
3863               if (off >= (bfd_vma) -2)
3864                 abort ();
3865
3866               /* PLABELs contain function pointers.  Relocation is to
3867                  the entry for the function in the .plt.  The magic +2
3868                  offset signals to $$dyncall that the function pointer
3869                  is in the .plt and thus has a gp pointer too.
3870                  Exception:  Undefined PLABELs should have a value of
3871                  zero.  */
3872               if (h == NULL
3873                   || (h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak
3874                       && h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefined))
3875                 {
3876                   relocation = (off
3877                                 + hplink->splt->output_offset
3878                                 + hplink->splt->output_section->vma
3879                                 + 2);
3880                 }
3881               plabel = 1;
3882             }
3883           /* Fall through and possibly emit a dynamic relocation.  */
3884
3885         case R_PARISC_DIR17F:
3886         case R_PARISC_DIR17R:
3887         case R_PARISC_DIR14F:
3888         case R_PARISC_DIR14R:
3889         case R_PARISC_DIR21L:
3890         case R_PARISC_DPREL14F:
3891         case R_PARISC_DPREL14R:
3892         case R_PARISC_DPREL21L:
3893         case R_PARISC_DIR32:
3894           /* The reloc types handled here and this conditional
3895              expression must match the code in check_relocs and
3896              hppa_discard_copies.  ie. We need exactly the same
3897              condition as in check_relocs, with some extra conditions
3898              (dynindx test in this case) to cater for relocs removed
3899              by hppa_discard_copies.  If you squint, the non-shared
3900              test here does indeed match the one in check_relocs, the
3901              difference being that here we test DEF_DYNAMIC rather
3902              than a maybe-DEF_DYNAMIC via !DEF_REGULAR.  Common syms
3903              end up with !DEF_REGULAR, which is why we can't use that
3904              here.  Conversely, DEF_DYNAMIC can't be used in
3905              check_relocs as there all files have not been loaded.  */
3906           if ((info->shared
3907                && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
3908                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3909                    || (h != NULL
3910                        && h->elf.dynindx != -1
3911                        && (!info->symbolic
3912                            || (h->elf.elf_link_hash_flags
3913                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
3914               || (!info->shared
3915                   && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
3916                   && h != NULL
3917                   && h->elf.dynindx != -1
3918                   && (h->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
3919                   && ((h->elf.elf_link_hash_flags
3920                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
3921                       || h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
3922                       || h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)))
3923             {
3924               Elf_Internal_Rela outrel;
3925               boolean skip;
3926
3927               /* When generating a shared object, these relocations
3928                  are copied into the output file to be resolved at run
3929                  time.  */
3930
3931               if (sreloc == NULL)
3932                 {
3933                   const char *name;
3934
3935                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
3936                           (input_bfd,
3937                            elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
3938                            elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
3939                   if (name == NULL)
3940                     return false;
3941                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
3942                   if (sreloc == NULL)
3943                     abort ();
3944                 }
3945
3946               outrel.r_offset = rel->r_offset;
3947               outrel.r_addend = rel->r_addend;
3948               skip = false;
3949               if (elf_section_data (input_section)->stab_info != NULL)
3950                 {
3951                   bfd_vma off;
3952
3953                   off = (_bfd_stab_section_offset
3954                          (output_bfd, &hplink->root.stab_info,
3955                           input_section,
3956                           &elf_section_data (input_section)->stab_info,
3957                           rel->r_offset));
3958                   if (off == (bfd_vma) -1)
3959                     skip = true;
3960                   outrel.r_offset = off;
3961                 }
3962
3963               outrel.r_offset += (input_section->output_offset
3964                                   + input_section->output_section->vma);
3965
3966               if (skip)
3967                 {
3968                   memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
3969                 }
3970               else if (h != NULL
3971                        && h->elf.dynindx != -1
3972                        && (plabel
3973                            || !IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3974                            || !info->shared
3975                            || !info->symbolic
3976                            || (h->elf.elf_link_hash_flags
3977                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
3978                 {
3979                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->elf.dynindx, r_type);
3980                 }
3981               else /* It's a local symbol, or one marked to become local.  */
3982                 {
3983                   int indx = 0;
3984
3985                   /* Add the absolute offset of the symbol.  */
3986                   outrel.r_addend += relocation;
3987
3988                   /* Global plabels need to be processed by the
3989                      dynamic linker so that functions have at most one
3990                      fptr.  For this reason, we need to differentiate
3991                      between global and local plabels, which we do by
3992                      providing the function symbol for a global plabel
3993                      reloc, and no symbol for local plabels.  */
3994                   if (! plabel
3995                       && sym_sec != NULL
3996                       && sym_sec->output_section != NULL
3997                       && ! bfd_is_abs_section (sym_sec))
3998                     {
3999                       indx = elf_section_data (sym_sec->output_section)->dynindx;
4000                       /* We are turning this relocation into one
4001                          against a section symbol, so subtract out the
4002                          output section's address but not the offset
4003                          of the input section in the output section.  */
4004                       outrel.r_addend -= sym_sec->output_section->vma;
4005                     }
4006
4007                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
4008                 }
4009 #if 0
4010               /* EH info can cause unaligned DIR32 relocs.
4011                  Tweak the reloc type for the dynamic linker.  */
4012               if (r_type == R_PARISC_DIR32 && (outrel.r_offset & 3) != 0)
4013                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (outrel.r_info),
4014                                               R_PARISC_DIR32U);
4015 #endif
4016               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,
4017                                          ((Elf32_External_Rela *)
4018                                           sreloc->contents
4019                                           + sreloc->reloc_count));
4020               ++sreloc->reloc_count;
4021             }
4022           break;
4023
4024         default:
4025           break;
4026         }
4027
4028       r = final_link_relocate (input_section, contents, rel, relocation,
4029                                hplink, sym_sec, h);
4030
4031       if (r == bfd_reloc_ok)
4032         continue;
4033
4034       if (h != NULL)
4035         sym_name = h->elf.root.root.string;
4036       else
4037         {
4038           sym_name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4039                                                       symtab_hdr->sh_link,
4040                                                       sym->st_name);
4041           if (sym_name == NULL)
4042             return false;
4043           if (*sym_name == '\0')
4044             sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
4045         }
4046
4047       howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
4048
4049       if (r == bfd_reloc_undefined || r == bfd_reloc_notsupported)
4050         {
4051           (*_bfd_error_handler)
4052             (_("%s(%s+0x%lx): cannot handle %s for %s"),
4053              bfd_get_filename (input_bfd),
4054              input_section->name,
4055              (long) rel->r_offset,
4056              howto->name,
4057              sym_name);
4058         }
4059       else
4060         {
4061           if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
4062                 (info, sym_name, howto->name, (bfd_vma) 0,
4063                  input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
4064             return false;
4065         }
4066     }
4067
4068   return true;
4069 }
4070
4071 /* Comparison function for qsort to sort unwind section during a
4072    final link.  */
4073
4074 static int
4075 hppa_unwind_entry_compare (a, b)
4076      const PTR a;
4077      const PTR b;
4078 {
4079   const bfd_byte *ap, *bp;
4080   unsigned long av, bv;
4081
4082   ap = (const bfd_byte *) a;
4083   av = (unsigned long) ap[0] << 24;
4084   av |= (unsigned long) ap[1] << 16;
4085   av |= (unsigned long) ap[2] << 8;
4086   av |= (unsigned long) ap[3];
4087
4088   bp = (const bfd_byte *) b;
4089   bv = (unsigned long) bp[0] << 24;
4090   bv |= (unsigned long) bp[1] << 16;
4091   bv |= (unsigned long) bp[2] << 8;
4092   bv |= (unsigned long) bp[3];
4093
4094   return av < bv ? -1 : av > bv ? 1 : 0;
4095 }
4096
4097 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
4098    dynamic sections here.  */
4099
4100 static boolean
4101 elf32_hppa_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
4102      bfd *output_bfd;
4103      struct bfd_link_info *info;
4104      struct elf_link_hash_entry *h;
4105      Elf_Internal_Sym *sym;
4106 {
4107   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
4108   bfd *dynobj;
4109
4110   hplink = hppa_link_hash_table (info);
4111   dynobj = hplink->root.dynobj;
4112
4113   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
4114     {
4115       bfd_vma value;
4116
4117       if (h->plt.offset & 1)
4118         abort ();
4119
4120       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
4121          it up.
4122
4123          The format of a plt entry is
4124          <funcaddr>
4125          <__gp>
4126       */
4127       value = 0;
4128       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4129           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
4130         {
4131           value = h->root.u.def.value;
4132           if (h->root.u.def.section->output_section != NULL)
4133             value += (h->root.u.def.section->output_offset
4134                       + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4135         }
4136
4137       if (! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call)
4138         {
4139           Elf_Internal_Rela rel;
4140
4141           /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.  */
4142           rel.r_offset = (h->plt.offset
4143                           + hplink->splt->output_offset
4144                           + hplink->splt->output_section->vma);
4145           if (! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plt_abs
4146               && h->dynindx != -1)
4147             {
4148               /* To support lazy linking, the function pointer is
4149                  initialised to point to a special stub stored at the
4150                  end of the .plt.  This is not done for plt entries
4151                  with a base-relative dynamic relocation.  */
4152               value = (hplink->splt->output_offset
4153                        + hplink->splt->output_section->vma
4154                        + hplink->splt->_raw_size
4155                        - sizeof (plt_stub)
4156                        + PLT_STUB_ENTRY);
4157               rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_IPLT);
4158               rel.r_addend = 0;
4159             }
4160           else
4161             {
4162               /* This symbol has been marked to become local, and is
4163                  used by a plabel so must be kept in the .plt.  */
4164               rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
4165               rel.r_addend = value;
4166             }
4167
4168           bfd_elf32_swap_reloca_out (hplink->splt->output_section->owner,
4169                                      &rel,
4170                                      ((Elf32_External_Rela *)
4171                                       hplink->srelplt->contents
4172                                       + hplink->srelplt->reloc_count));
4173           hplink->srelplt->reloc_count++;
4174         }
4175
4176       bfd_put_32 (hplink->splt->owner,
4177                   value,
4178                   hplink->splt->contents + h->plt.offset);
4179       bfd_put_32 (hplink->splt->owner,
4180                   elf_gp (hplink->splt->output_section->owner),
4181                   hplink->splt->contents + h->plt.offset + 4);
4182       if (PLABEL_PLT_ENTRY_SIZE != PLT_ENTRY_SIZE
4183           && ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel
4184           && h->dynindx != -1)
4185         {
4186           memset (hplink->splt->contents + h->plt.offset + 8,
4187                   0, PLABEL_PLT_ENTRY_SIZE - PLT_ENTRY_SIZE);
4188         }
4189
4190       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
4191         {
4192           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
4193              the .plt section.  Leave the value alone.  */
4194           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4195         }
4196     }
4197
4198   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
4199     {
4200       Elf_Internal_Rela rel;
4201
4202       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
4203          up.  */
4204
4205       rel.r_offset = ((h->got.offset &~ (bfd_vma) 1)
4206                       + hplink->sgot->output_offset
4207                       + hplink->sgot->output_section->vma);
4208
4209       /* If this is a -Bsymbolic link and the symbol is defined
4210          locally or was forced to be local because of a version file,
4211          we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in the
4212          global offset table will already have been initialized in the
4213          relocate_section function.  */
4214       if (info->shared
4215           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
4216           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
4217         {
4218           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
4219           rel.r_addend = (h->root.u.def.value
4220                           + h->root.u.def.section->output_offset
4221                           + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4222         }
4223       else
4224         {
4225           if ((h->got.offset & 1) != 0)
4226             abort ();
4227           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
4228                       hplink->sgot->contents + h->got.offset);
4229           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_DIR32);
4230           rel.r_addend = 0;
4231         }
4232
4233       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
4234                                  ((Elf32_External_Rela *)
4235                                   hplink->srelgot->contents
4236                                   + hplink->srelgot->reloc_count));
4237       ++hplink->srelgot->reloc_count;
4238     }
4239
4240   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
4241     {
4242       asection *s;
4243       Elf_Internal_Rela rel;
4244
4245       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
4246
4247       if (! (h->dynindx != -1
4248              && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4249                  || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)))
4250         abort ();
4251
4252       s = hplink->srelbss;
4253
4254       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
4255                       + h->root.u.def.section->output_offset
4256                       + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4257       rel.r_addend = 0;
4258       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_COPY);
4259       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel,
4260                                  ((Elf32_External_Rela *) s->contents
4261                                   + s->reloc_count));
4262       ++s->reloc_count;
4263     }
4264
4265   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
4266   if (h->root.root.string[0] == '_'
4267       && (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
4268           || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0))
4269     {
4270       sym->st_shndx = SHN_ABS;
4271     }
4272
4273   return true;
4274 }
4275
4276 /* Finish up the dynamic sections.  */
4277
4278 static boolean
4279 elf32_hppa_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
4280      bfd *output_bfd;
4281      struct bfd_link_info *info;
4282 {
4283   bfd *dynobj;
4284   struct elf32_hppa_link_hash_table *hplink;
4285   asection *sdyn;
4286
4287   hplink = hppa_link_hash_table (info);
4288   dynobj = hplink->root.dynobj;
4289
4290   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4291
4292   if (hplink->root.dynamic_sections_created)
4293     {
4294       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4295
4296       if (sdyn == NULL)
4297         abort ();
4298
4299       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
4300       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
4301       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4302         {
4303           Elf_Internal_Dyn dyn;
4304           asection *s;
4305
4306           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4307
4308           switch (dyn.d_tag)
4309             {
4310             default:
4311               break;
4312
4313             case DT_PLTGOT:
4314               /* Use PLTGOT to set the GOT register.  */
4315               dyn.d_un.d_ptr = elf_gp (output_bfd);
4316               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4317               break;
4318
4319             case DT_JMPREL:
4320               s = hplink->srelplt;
4321               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
4322               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4323               break;
4324
4325             case DT_PLTRELSZ:
4326               s = hplink->srelplt;
4327               if (s->_cooked_size != 0)
4328                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
4329               else
4330                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
4331               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4332               break;
4333             }
4334         }
4335     }
4336
4337   if (hplink->sgot->_raw_size != 0)
4338     {
4339       /* Fill in the first entry in the global offset table.
4340          We use it to point to our dynamic section, if we have one.  */
4341       bfd_put_32 (output_bfd,
4342                   (sdyn != NULL
4343                    ? sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
4344                    : (bfd_vma) 0),
4345                   hplink->sgot->contents);
4346
4347       /* The second entry is reserved for use by the dynamic linker.  */
4348       memset (hplink->sgot->contents + GOT_ENTRY_SIZE, 0, GOT_ENTRY_SIZE);
4349
4350       /* Set .got entry size.  */
4351       elf_section_data (hplink->sgot->output_section)
4352         ->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
4353     }
4354
4355   if (hplink->splt->_raw_size != 0)
4356     {
4357       /* Set plt entry size.  */
4358       elf_section_data (hplink->splt->output_section)
4359         ->this_hdr.sh_entsize = PLT_ENTRY_SIZE;
4360
4361       if (hplink->need_plt_stub)
4362         {
4363           /* Set up the .plt stub.  */
4364           memcpy (hplink->splt->contents
4365                   + hplink->splt->_raw_size - sizeof (plt_stub),
4366                   plt_stub, sizeof (plt_stub));
4367
4368           if ((hplink->splt->output_offset
4369                + hplink->splt->output_section->vma
4370                + hplink->splt->_raw_size)
4371               != (hplink->sgot->output_offset
4372                   + hplink->sgot->output_section->vma))
4373             {
4374               (*_bfd_error_handler)
4375                 (_(".got section not immediately after .plt section"));
4376               return false;
4377             }
4378         }
4379     }
4380
4381   return true;
4382 }
4383
4384 /* Tweak the OSABI field of the elf header.  */
4385
4386 static void
4387 elf32_hppa_post_process_headers (abfd, link_info)
4388      bfd *abfd;
4389      struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
4390 {
4391   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
4392
4393   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4394
4395   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
4396     {
4397       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_LINUX;
4398     }
4399   else
4400     {
4401       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_HPUX;
4402     }
4403 }
4404
4405 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
4406    symbol.  */
4407 static int
4408 elf32_hppa_elf_get_symbol_type (elf_sym, type)
4409      Elf_Internal_Sym *elf_sym;
4410      int type;
4411 {
4412   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
4413     return STT_PARISC_MILLI;
4414   else
4415     return type;
4416 }
4417
4418 /* Misc BFD support code.  */
4419 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name    elf_hppa_is_local_label_name
4420 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_hppa_reloc_type_lookup
4421 #define elf_info_to_howto                    elf_hppa_info_to_howto
4422 #define elf_info_to_howto_rel                elf_hppa_info_to_howto_rel
4423
4424 /* Stuff for the BFD linker.  */
4425 #define bfd_elf32_bfd_final_link             elf32_hppa_final_link
4426 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf32_hppa_link_hash_table_create
4427 #define elf_backend_add_symbol_hook          elf32_hppa_add_symbol_hook
4428 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
4429 #define elf_backend_check_relocs             elf32_hppa_check_relocs
4430 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf32_hppa_create_dynamic_sections
4431 #define elf_backend_fake_sections            elf_hppa_fake_sections
4432 #define elf_backend_relocate_section         elf32_hppa_relocate_section
4433 #define elf_backend_hide_symbol              elf32_hppa_hide_symbol
4434 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
4435 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf32_hppa_finish_dynamic_sections
4436 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf32_hppa_size_dynamic_sections
4437 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf32_hppa_gc_mark_hook
4438 #define elf_backend_gc_sweep_hook            elf32_hppa_gc_sweep_hook
4439 #define elf_backend_object_p                 elf32_hppa_object_p
4440 #define elf_backend_final_write_processing   elf_hppa_final_write_processing
4441 #define elf_backend_post_process_headers     elf32_hppa_post_process_headers
4442 #define elf_backend_get_symbol_type          elf32_hppa_elf_get_symbol_type
4443
4444 #define elf_backend_can_gc_sections          1
4445 #define elf_backend_plt_alignment            2
4446 #define elf_backend_want_got_plt             0
4447 #define elf_backend_plt_readonly             0
4448 #define elf_backend_want_plt_sym             0
4449 #define elf_backend_got_header_size          8
4450
4451 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_vec
4452 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa"
4453 #define ELF_ARCH                bfd_arch_hppa
4454 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PARISC
4455 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
4456
4457 #include "elf32-target.h"
4458
4459 #undef TARGET_BIG_SYM
4460 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_hppa_linux_vec
4461 #undef TARGET_BIG_NAME
4462 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-hppa-linux"
4463
4464 #define INCLUDED_TARGET_FILE 1
4465 #include "elf32-target.h"