PR22533, dynamic relocs generated for weak aliases
[external/binutils.git] / bfd / elf32-hppa.c
1 /* BFD back-end for HP PA-RISC ELF files.
2    Copyright (C) 1990-2017 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Original code by
5         Center for Software Science
6         Department of Computer Science
7         University of Utah
8    Largely rewritten by Alan Modra <alan@linuxcare.com.au>
9    Naming cleanup by Carlos O'Donell <carlos@systemhalted.org>
10    TLS support written by Randolph Chung <tausq@debian.org>
11
12    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program; if not, write to the Free Software
26    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
27    MA 02110-1301, USA.  */
28
29 #include "sysdep.h"
30 #include "bfd.h"
31 #include "libbfd.h"
32 #include "elf-bfd.h"
33 #include "elf/hppa.h"
34 #include "libhppa.h"
35 #include "elf32-hppa.h"
36 #define ARCH_SIZE               32
37 #include "elf32-hppa.h"
38 #include "elf-hppa.h"
39
40 /* In order to gain some understanding of code in this file without
41    knowing all the intricate details of the linker, note the
42    following:
43
44    Functions named elf32_hppa_* are called by external routines, other
45    functions are only called locally.  elf32_hppa_* functions appear
46    in this file more or less in the order in which they are called
47    from external routines.  eg. elf32_hppa_check_relocs is called
48    early in the link process, elf32_hppa_finish_dynamic_sections is
49    one of the last functions.  */
50
51 /* We use two hash tables to hold information for linking PA ELF objects.
52
53    The first is the elf32_hppa_link_hash_table which is derived
54    from the standard ELF linker hash table.  We use this as a place to
55    attach other hash tables and static information.
56
57    The second is the stub hash table which is derived from the
58    base BFD hash table.  The stub hash table holds the information
59    necessary to build the linker stubs during a link.
60
61    There are a number of different stubs generated by the linker.
62
63    Long branch stub:
64    :            ldil LR'X,%r1
65    :            be,n RR'X(%sr4,%r1)
66
67    PIC long branch stub:
68    :            b,l .+8,%r1
69    :            addil LR'X - ($PIC_pcrel$0 - 4),%r1
70    :            be,n RR'X - ($PIC_pcrel$0 - 8)(%sr4,%r1)
71
72    Import stub to call shared library routine from normal object file
73    (single sub-space version)
74    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
75    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
76    :            bv %r0(%r21)
77    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
78
79    Import stub to call shared library routine from shared library
80    (single sub-space version)
81    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
82    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
83    :            bv %r0(%r21)
84    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
85
86    Import stub to call shared library routine from normal object file
87    (multiple sub-space support)
88    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
89    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
90    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
91    :            ldsid (%r21),%r1
92    :            mtsp %r1,%sr0
93    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
94    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
95
96    Import stub to call shared library routine from shared library
97    (multiple sub-space support)
98    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
99    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
100    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
101    :            ldsid (%r21),%r1
102    :            mtsp %r1,%sr0
103    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
104    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
105
106    Export stub to return from shared lib routine (multiple sub-space support)
107    One of these is created for each exported procedure in a shared
108    library (and stored in the shared lib).  Shared lib routines are
109    called via the first instruction in the export stub so that we can
110    do an inter-space return.  Not required for single sub-space.
111    :            bl,n X,%rp                      ; trap the return
112    :            nop
113    :            ldw -24(%sp),%rp                ; restore the original rp
114    :            ldsid (%rp),%r1
115    :            mtsp %r1,%sr0
116    :            be,n 0(%sr0,%rp)                ; inter-space return.  */
117
118
119 /* Variable names follow a coding style.
120    Please follow this (Apps Hungarian) style:
121
122    Structure/Variable                   Prefix
123    elf_link_hash_table                  "etab"
124    elf_link_hash_entry                  "eh"
125
126    elf32_hppa_link_hash_table           "htab"
127    elf32_hppa_link_hash_entry           "hh"
128
129    bfd_hash_table                       "btab"
130    bfd_hash_entry                       "bh"
131
132    bfd_hash_table containing stubs      "bstab"
133    elf32_hppa_stub_hash_entry           "hsh"
134
135    elf32_hppa_dyn_reloc_entry           "hdh"
136
137    Always remember to use GNU Coding Style. */
138
139 #define PLT_ENTRY_SIZE 8
140 #define GOT_ENTRY_SIZE 4
141 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so.1"
142
143 static const bfd_byte plt_stub[] =
144 {
145   0x0e, 0x80, 0x10, 0x96,  /* 1: ldw    0(%r20),%r22            */
146   0xea, 0xc0, 0xc0, 0x00,  /*    bv     %r0(%r22)               */
147   0x0e, 0x88, 0x10, 0x95,  /*    ldw    4(%r20),%r21            */
148 #define PLT_STUB_ENTRY (3*4)
149   0xea, 0x9f, 0x1f, 0xdd,  /*    b,l    1b,%r20                 */
150   0xd6, 0x80, 0x1c, 0x1e,  /*    depi   0,31,2,%r20             */
151   0x00, 0xc0, 0xff, 0xee,  /* 9: .word  fixup_func              */
152   0xde, 0xad, 0xbe, 0xef   /*    .word  fixup_ltp               */
153 };
154
155 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
156    string.  */
157 #define STUB_SUFFIX ".stub"
158
159 /* We don't need to copy certain PC- or GP-relative dynamic relocs
160    into a shared object's dynamic section.  All the relocs of the
161    limited class we are interested in, are absolute.  */
162 #ifndef RELATIVE_DYNRELOCS
163 #define RELATIVE_DYNRELOCS 0
164 #define IS_ABSOLUTE_RELOC(r_type) 1
165 #define pc_dynrelocs(hh) 0
166 #endif
167
168 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
169    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
170    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
171    shared lib.  */
172 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
173
174 enum elf32_hppa_stub_type
175 {
176   hppa_stub_long_branch,
177   hppa_stub_long_branch_shared,
178   hppa_stub_import,
179   hppa_stub_import_shared,
180   hppa_stub_export,
181   hppa_stub_none
182 };
183
184 struct elf32_hppa_stub_hash_entry
185 {
186   /* Base hash table entry structure.  */
187   struct bfd_hash_entry bh_root;
188
189   /* The stub section.  */
190   asection *stub_sec;
191
192   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
193   bfd_vma stub_offset;
194
195   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
196      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
197   bfd_vma target_value;
198   asection *target_section;
199
200   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
201
202   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
203   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
204
205   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
206      stub sections, the first input section in the group.  */
207   asection *id_sec;
208 };
209
210 enum _tls_type
211   {
212     GOT_UNKNOWN = 0,
213     GOT_NORMAL = 1,
214     GOT_TLS_GD = 2,
215     GOT_TLS_LDM = 4,
216     GOT_TLS_IE = 8
217   };
218
219 struct elf32_hppa_link_hash_entry
220 {
221   struct elf_link_hash_entry eh;
222
223   /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
224      symbol.  */
225   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh_cache;
226
227   /* Used to count relocations for delayed sizing of relocation
228      sections.  */
229   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry
230   {
231     /* Next relocation in the chain.  */
232     struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_next;
233
234     /* The input section of the reloc.  */
235     asection *sec;
236
237     /* Number of relocs copied in this section.  */
238     bfd_size_type count;
239
240 #if RELATIVE_DYNRELOCS
241   /* Number of relative relocs copied for the input section.  */
242     bfd_size_type relative_count;
243 #endif
244   } *dyn_relocs;
245
246   ENUM_BITFIELD (_tls_type) tls_type : 8;
247
248   /* Set if this symbol is used by a plabel reloc.  */
249   unsigned int plabel:1;
250 };
251
252 struct elf32_hppa_link_hash_table
253 {
254   /* The main hash table.  */
255   struct elf_link_hash_table etab;
256
257   /* The stub hash table.  */
258   struct bfd_hash_table bstab;
259
260   /* Linker stub bfd.  */
261   bfd *stub_bfd;
262
263   /* Linker call-backs.  */
264   asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *);
265   void (*layout_sections_again) (void);
266
267   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
268      information on stub grouping.  */
269   struct map_stub
270   {
271     /* This is the section to which stubs in the group will be
272        attached.  */
273     asection *link_sec;
274     /* The stub section.  */
275     asection *stub_sec;
276   } *stub_group;
277
278   /* Assorted information used by elf32_hppa_size_stubs.  */
279   unsigned int bfd_count;
280   unsigned int top_index;
281   asection **input_list;
282   Elf_Internal_Sym **all_local_syms;
283
284   /* Used during a final link to store the base of the text and data
285      segments so that we can perform SEGREL relocations.  */
286   bfd_vma text_segment_base;
287   bfd_vma data_segment_base;
288
289   /* Whether we support multiple sub-spaces for shared libs.  */
290   unsigned int multi_subspace:1;
291
292   /* Flags set when various size branches are detected.  Used to
293      select suitable defaults for the stub group size.  */
294   unsigned int has_12bit_branch:1;
295   unsigned int has_17bit_branch:1;
296   unsigned int has_22bit_branch:1;
297
298   /* Set if we need a .plt stub to support lazy dynamic linking.  */
299   unsigned int need_plt_stub:1;
300
301   /* Small local sym cache.  */
302   struct sym_cache sym_cache;
303
304   /* Data for LDM relocations.  */
305   union
306   {
307     bfd_signed_vma refcount;
308     bfd_vma offset;
309   } tls_ldm_got;
310 };
311
312 /* Various hash macros and functions.  */
313 #define hppa_link_hash_table(p) \
314   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
315   == HPPA32_ELF_DATA ? ((struct elf32_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
316
317 #define hppa_elf_hash_entry(ent) \
318   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)(ent))
319
320 #define hppa_stub_hash_entry(ent) \
321   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *)(ent))
322
323 #define hppa_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
324   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) \
325    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
326
327 #define hppa_elf_local_got_tls_type(abfd) \
328   ((char *)(elf_local_got_offsets (abfd) + (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info * 2)))
329
330 #define hh_name(hh) \
331   (hh ? hh->eh.root.root.string : "<undef>")
332
333 #define eh_name(eh) \
334   (eh ? eh->root.root.string : "<undef>")
335
336 /* Assorted hash table functions.  */
337
338 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
339
340 static struct bfd_hash_entry *
341 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
342                    struct bfd_hash_table *table,
343                    const char *string)
344 {
345   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
346      subclass.  */
347   if (entry == NULL)
348     {
349       entry = bfd_hash_allocate (table,
350                                  sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry));
351       if (entry == NULL)
352         return entry;
353     }
354
355   /* Call the allocation method of the superclass.  */
356   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
357   if (entry != NULL)
358     {
359       struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
360
361       /* Initialize the local fields.  */
362       hsh = hppa_stub_hash_entry (entry);
363       hsh->stub_sec = NULL;
364       hsh->stub_offset = 0;
365       hsh->target_value = 0;
366       hsh->target_section = NULL;
367       hsh->stub_type = hppa_stub_long_branch;
368       hsh->hh = NULL;
369       hsh->id_sec = NULL;
370     }
371
372   return entry;
373 }
374
375 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
376
377 static struct bfd_hash_entry *
378 hppa_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
379                         struct bfd_hash_table *table,
380                         const char *string)
381 {
382   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
383      subclass.  */
384   if (entry == NULL)
385     {
386       entry = bfd_hash_allocate (table,
387                                  sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry));
388       if (entry == NULL)
389         return entry;
390     }
391
392   /* Call the allocation method of the superclass.  */
393   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
394   if (entry != NULL)
395     {
396       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
397
398       /* Initialize the local fields.  */
399       hh = hppa_elf_hash_entry (entry);
400       hh->hsh_cache = NULL;
401       hh->dyn_relocs = NULL;
402       hh->plabel = 0;
403       hh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
404     }
405
406   return entry;
407 }
408
409 /* Free the derived linker hash table.  */
410
411 static void
412 elf32_hppa_link_hash_table_free (bfd *obfd)
413 {
414   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab
415     = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) obfd->link.hash;
416
417   bfd_hash_table_free (&htab->bstab);
418   _bfd_elf_link_hash_table_free (obfd);
419 }
420
421 /* Create the derived linker hash table.  The PA ELF port uses the derived
422    hash table to keep information specific to the PA ELF linker (without
423    using static variables).  */
424
425 static struct bfd_link_hash_table *
426 elf32_hppa_link_hash_table_create (bfd *abfd)
427 {
428   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
429   bfd_size_type amt = sizeof (*htab);
430
431   htab = bfd_zmalloc (amt);
432   if (htab == NULL)
433     return NULL;
434
435   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&htab->etab, abfd, hppa_link_hash_newfunc,
436                                       sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry),
437                                       HPPA32_ELF_DATA))
438     {
439       free (htab);
440       return NULL;
441     }
442
443   /* Init the stub hash table too.  */
444   if (!bfd_hash_table_init (&htab->bstab, stub_hash_newfunc,
445                             sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry)))
446     {
447       _bfd_elf_link_hash_table_free (abfd);
448       return NULL;
449     }
450   htab->etab.root.hash_table_free = elf32_hppa_link_hash_table_free;
451
452   htab->text_segment_base = (bfd_vma) -1;
453   htab->data_segment_base = (bfd_vma) -1;
454   return &htab->etab.root;
455 }
456
457 /* Initialize the linker stubs BFD so that we can use it for linker
458    created dynamic sections.  */
459
460 void
461 elf32_hppa_init_stub_bfd (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
462 {
463   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
464
465   elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] = ELFCLASS32;
466   htab->etab.dynobj = abfd;
467 }
468
469 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
470
471 static char *
472 hppa_stub_name (const asection *input_section,
473                 const asection *sym_sec,
474                 const struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
475                 const Elf_Internal_Rela *rela)
476 {
477   char *stub_name;
478   bfd_size_type len;
479
480   if (hh)
481     {
482       len = 8 + 1 + strlen (hh_name (hh)) + 1 + 8 + 1;
483       stub_name = bfd_malloc (len);
484       if (stub_name != NULL)
485         sprintf (stub_name, "%08x_%s+%x",
486                  input_section->id & 0xffffffff,
487                  hh_name (hh),
488                  (int) rela->r_addend & 0xffffffff);
489     }
490   else
491     {
492       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
493       stub_name = bfd_malloc (len);
494       if (stub_name != NULL)
495         sprintf (stub_name, "%08x_%x:%x+%x",
496                  input_section->id & 0xffffffff,
497                  sym_sec->id & 0xffffffff,
498                  (int) ELF32_R_SYM (rela->r_info) & 0xffffffff,
499                  (int) rela->r_addend & 0xffffffff);
500     }
501   return stub_name;
502 }
503
504 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
505    creating the stub name takes a bit of time.  */
506
507 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
508 hppa_get_stub_entry (const asection *input_section,
509                      const asection *sym_sec,
510                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
511                      const Elf_Internal_Rela *rela,
512                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
513 {
514   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh_entry;
515   const asection *id_sec;
516
517   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
518      stub section, then use the id of the first section in the group.
519      Stub names need to include a section id, as there may well be
520      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
521      distinguish between them.  */
522   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
523
524   if (hh != NULL && hh->hsh_cache != NULL
525       && hh->hsh_cache->hh == hh
526       && hh->hsh_cache->id_sec == id_sec)
527     {
528       hsh_entry = hh->hsh_cache;
529     }
530   else
531     {
532       char *stub_name;
533
534       stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hh, rela);
535       if (stub_name == NULL)
536         return NULL;
537
538       hsh_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
539                                           stub_name, FALSE, FALSE);
540       if (hh != NULL)
541         hh->hsh_cache = hsh_entry;
542
543       free (stub_name);
544     }
545
546   return hsh_entry;
547 }
548
549 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
550    stub entry are initialised.  */
551
552 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
553 hppa_add_stub (const char *stub_name,
554                asection *section,
555                struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
556 {
557   asection *link_sec;
558   asection *stub_sec;
559   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
560
561   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
562   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
563   if (stub_sec == NULL)
564     {
565       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
566       if (stub_sec == NULL)
567         {
568           size_t namelen;
569           bfd_size_type len;
570           char *s_name;
571
572           namelen = strlen (link_sec->name);
573           len = namelen + sizeof (STUB_SUFFIX);
574           s_name = bfd_alloc (htab->stub_bfd, len);
575           if (s_name == NULL)
576             return NULL;
577
578           memcpy (s_name, link_sec->name, namelen);
579           memcpy (s_name + namelen, STUB_SUFFIX, sizeof (STUB_SUFFIX));
580           stub_sec = (*htab->add_stub_section) (s_name, link_sec);
581           if (stub_sec == NULL)
582             return NULL;
583           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
584         }
585       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
586     }
587
588   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
589   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab, stub_name,
590                                       TRUE, FALSE);
591   if (hsh == NULL)
592     {
593       /* xgettext:c-format */
594       _bfd_error_handler (_("%B: cannot create stub entry %s"),
595                           section->owner, stub_name);
596       return NULL;
597     }
598
599   hsh->stub_sec = stub_sec;
600   hsh->stub_offset = 0;
601   hsh->id_sec = link_sec;
602   return hsh;
603 }
604
605 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
606
607 static enum elf32_hppa_stub_type
608 hppa_type_of_stub (asection *input_sec,
609                    const Elf_Internal_Rela *rela,
610                    struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
611                    bfd_vma destination,
612                    struct bfd_link_info *info)
613 {
614   bfd_vma location;
615   bfd_vma branch_offset;
616   bfd_vma max_branch_offset;
617   unsigned int r_type;
618
619   if (hh != NULL
620       && hh->eh.plt.offset != (bfd_vma) -1
621       && hh->eh.dynindx != -1
622       && !hh->plabel
623       && (bfd_link_pic (info)
624           || !hh->eh.def_regular
625           || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak))
626     {
627       /* We need an import stub.  Decide between hppa_stub_import
628          and hppa_stub_import_shared later.  */
629       return hppa_stub_import;
630     }
631
632   /* Determine where the call point is.  */
633   location = (input_sec->output_offset
634               + input_sec->output_section->vma
635               + rela->r_offset);
636
637   branch_offset = destination - location - 8;
638   r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
639
640   /* Determine if a long branch stub is needed.  parisc branch offsets
641      are relative to the second instruction past the branch, ie. +8
642      bytes on from the branch instruction location.  The offset is
643      signed and counts in units of 4 bytes.  */
644   if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
645     max_branch_offset = (1 << (17 - 1)) << 2;
646
647   else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
648     max_branch_offset = (1 << (12 - 1)) << 2;
649
650   else /* R_PARISC_PCREL22F.  */
651     max_branch_offset = (1 << (22 - 1)) << 2;
652
653   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
654     return hppa_stub_long_branch;
655
656   return hppa_stub_none;
657 }
658
659 /* Build one linker stub as defined by the stub hash table entry GEN_ENTRY.
660    IN_ARG contains the link info pointer.  */
661
662 #define LDIL_R1         0x20200000      /* ldil  LR'XXX,%r1             */
663 #define BE_SR4_R1       0xe0202002      /* be,n  RR'XXX(%sr4,%r1)       */
664
665 #define BL_R1           0xe8200000      /* b,l   .+8,%r1                */
666 #define ADDIL_R1        0x28200000      /* addil LR'XXX,%r1,%r1         */
667 #define DEPI_R1         0xd4201c1e      /* depi  0,31,2,%r1             */
668
669 #define ADDIL_DP        0x2b600000      /* addil LR'XXX,%dp,%r1         */
670 #define LDW_R1_R21      0x48350000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r21  */
671 #define BV_R0_R21       0xeaa0c000      /* bv    %r0(%r21)              */
672 #define LDW_R1_R19      0x48330000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r19  */
673
674 #define ADDIL_R19       0x2a600000      /* addil LR'XXX,%r19,%r1        */
675 #define LDW_R1_DP       0x483b0000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%dp   */
676
677 #define LDSID_R21_R1    0x02a010a1      /* ldsid (%sr0,%r21),%r1        */
678 #define MTSP_R1         0x00011820      /* mtsp  %r1,%sr0               */
679 #define BE_SR0_R21      0xe2a00000      /* be    0(%sr0,%r21)           */
680 #define STW_RP          0x6bc23fd1      /* stw   %rp,-24(%sr0,%sp)      */
681
682 #define BL22_RP         0xe800a002      /* b,l,n XXX,%rp                */
683 #define BL_RP           0xe8400002      /* b,l,n XXX,%rp                */
684 #define NOP             0x08000240      /* nop                          */
685 #define LDW_RP          0x4bc23fd1      /* ldw   -24(%sr0,%sp),%rp      */
686 #define LDSID_RP_R1     0x004010a1      /* ldsid (%sr0,%rp),%r1         */
687 #define BE_SR0_RP       0xe0400002      /* be,n  0(%sr0,%rp)            */
688
689 #ifndef R19_STUBS
690 #define R19_STUBS 1
691 #endif
692
693 #if R19_STUBS
694 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_R19
695 #else
696 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_DP
697 #endif
698
699 static bfd_boolean
700 hppa_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
701 {
702   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
703   struct bfd_link_info *info;
704   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
705   asection *stub_sec;
706   bfd *stub_bfd;
707   bfd_byte *loc;
708   bfd_vma sym_value;
709   bfd_vma insn;
710   bfd_vma off;
711   int val;
712   int size;
713
714   /* Massage our args to the form they really have.  */
715   hsh = hppa_stub_hash_entry (bh);
716   info = (struct bfd_link_info *)in_arg;
717
718   htab = hppa_link_hash_table (info);
719   if (htab == NULL)
720     return FALSE;
721
722   stub_sec = hsh->stub_sec;
723
724   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
725   hsh->stub_offset = stub_sec->size;
726   loc = stub_sec->contents + hsh->stub_offset;
727
728   stub_bfd = stub_sec->owner;
729
730   switch (hsh->stub_type)
731     {
732     case hppa_stub_long_branch:
733       /* Create the long branch.  A long branch is formed with "ldil"
734          loading the upper bits of the target address into a register,
735          then branching with "be" which adds in the lower bits.
736          The "be" has its delay slot nullified.  */
737       sym_value = (hsh->target_value
738                    + hsh->target_section->output_offset
739                    + hsh->target_section->output_section->vma);
740
741       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel);
742       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDIL_R1, val, 21);
743       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
744
745       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel) >> 2;
746       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
747       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
748
749       size = 8;
750       break;
751
752     case hppa_stub_long_branch_shared:
753       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
754       sym_value = (hsh->target_value
755                    + hsh->target_section->output_offset
756                    + hsh->target_section->output_section->vma);
757
758       /* And this is where we are coming from, more or less.  */
759       sym_value -= (hsh->stub_offset
760                     + stub_sec->output_offset
761                     + stub_sec->output_section->vma);
762
763       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BL_R1, loc);
764       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_lrsel);
765       insn = hppa_rebuild_insn ((int) ADDIL_R1, val, 21);
766       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
767
768       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_rrsel) >> 2;
769       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
770       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
771       size = 12;
772       break;
773
774     case hppa_stub_import:
775     case hppa_stub_import_shared:
776       off = hsh->hh->eh.plt.offset;
777       if (off >= (bfd_vma) -2)
778         abort ();
779
780       off &= ~ (bfd_vma) 1;
781       sym_value = (off
782                    + htab->etab.splt->output_offset
783                    + htab->etab.splt->output_section->vma
784                    - elf_gp (htab->etab.splt->output_section->owner));
785
786       insn = ADDIL_DP;
787 #if R19_STUBS
788       if (hsh->stub_type == hppa_stub_import_shared)
789         insn = ADDIL_R19;
790 #endif
791       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel),
792       insn = hppa_rebuild_insn ((int) insn, val, 21);
793       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
794
795       /* It is critical to use lrsel/rrsel here because we are using
796          two different offsets (+0 and +4) from sym_value.  If we use
797          lsel/rsel then with unfortunate sym_values we will round
798          sym_value+4 up to the next 2k block leading to a mis-match
799          between the lsel and rsel value.  */
800       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel);
801       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_R21, val, 14);
802       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
803
804       if (htab->multi_subspace)
805         {
806           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
807           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
808           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
809
810           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_R21_R1, loc + 12);
811           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,      loc + 16);
812           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_R21,   loc + 20);
813           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) STW_RP,       loc + 24);
814
815           size = 28;
816         }
817       else
818         {
819           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BV_R0_R21, loc + 8);
820           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
821           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
822           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 12);
823
824           size = 16;
825         }
826
827       break;
828
829     case hppa_stub_export:
830       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
831       sym_value = (hsh->target_value
832                    + hsh->target_section->output_offset
833                    + hsh->target_section->output_section->vma);
834
835       /* And this is where we are coming from.  */
836       sym_value -= (hsh->stub_offset
837                     + stub_sec->output_offset
838                     + stub_sec->output_section->vma);
839
840       if (sym_value - 8 + (1 << (17 + 1)) >= (1 << (17 + 2))
841           && (!htab->has_22bit_branch
842               || sym_value - 8 + (1 << (22 + 1)) >= (1 << (22 + 2))))
843         {
844           _bfd_error_handler
845             /* xgettext:c-format */
846             (_("%B(%A+%#Lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
847              hsh->target_section->owner,
848              stub_sec,
849              hsh->stub_offset,
850              hsh->bh_root.string);
851           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
852           return FALSE;
853         }
854
855       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_fsel) >> 2;
856       if (!htab->has_22bit_branch)
857         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL_RP, val, 17);
858       else
859         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL22_RP, val, 22);
860       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
861
862       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) NOP,         loc + 4);
863       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDW_RP,      loc + 8);
864       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_RP_R1, loc + 12);
865       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,     loc + 16);
866       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_RP,   loc + 20);
867
868       /* Point the function symbol at the stub.  */
869       hsh->hh->eh.root.u.def.section = stub_sec;
870       hsh->hh->eh.root.u.def.value = stub_sec->size;
871
872       size = 24;
873       break;
874
875     default:
876       BFD_FAIL ();
877       return FALSE;
878     }
879
880   stub_sec->size += size;
881   return TRUE;
882 }
883
884 #undef LDIL_R1
885 #undef BE_SR4_R1
886 #undef BL_R1
887 #undef ADDIL_R1
888 #undef DEPI_R1
889 #undef LDW_R1_R21
890 #undef LDW_R1_DLT
891 #undef LDW_R1_R19
892 #undef ADDIL_R19
893 #undef LDW_R1_DP
894 #undef LDSID_R21_R1
895 #undef MTSP_R1
896 #undef BE_SR0_R21
897 #undef STW_RP
898 #undef BV_R0_R21
899 #undef BL_RP
900 #undef NOP
901 #undef LDW_RP
902 #undef LDSID_RP_R1
903 #undef BE_SR0_RP
904
905 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
906    we know stub section sizes.  */
907
908 static bfd_boolean
909 hppa_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
910 {
911   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
912   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
913   int size;
914
915   /* Massage our args to the form they really have.  */
916   hsh = hppa_stub_hash_entry (bh);
917   htab = in_arg;
918
919   if (hsh->stub_type == hppa_stub_long_branch)
920     size = 8;
921   else if (hsh->stub_type == hppa_stub_long_branch_shared)
922     size = 12;
923   else if (hsh->stub_type == hppa_stub_export)
924     size = 24;
925   else /* hppa_stub_import or hppa_stub_import_shared.  */
926     {
927       if (htab->multi_subspace)
928         size = 28;
929       else
930         size = 16;
931     }
932
933   hsh->stub_sec->size += size;
934   return TRUE;
935 }
936
937 /* Return nonzero if ABFD represents an HPPA ELF32 file.
938    Additionally we set the default architecture and machine.  */
939
940 static bfd_boolean
941 elf32_hppa_object_p (bfd *abfd)
942 {
943   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
944   unsigned int flags;
945
946   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
947   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
948     {
949       /* GCC on hppa-linux produces binaries with OSABI=GNU,
950          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
951       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_GNU &&
952           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
953         return FALSE;
954     }
955   else if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0)
956     {
957       /* GCC on hppa-netbsd produces binaries with OSABI=NetBSD,
958          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
959       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NETBSD &&
960           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
961         return FALSE;
962     }
963   else
964     {
965       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
966         return FALSE;
967     }
968
969   flags = i_ehdrp->e_flags;
970   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
971     {
972     case EFA_PARISC_1_0:
973       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
974     case EFA_PARISC_1_1:
975       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
976     case EFA_PARISC_2_0:
977       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
978     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
979       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
980     }
981   return TRUE;
982 }
983
984 /* Create the .plt and .got sections, and set up our hash table
985    short-cuts to various dynamic sections.  */
986
987 static bfd_boolean
988 elf32_hppa_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
989 {
990   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
991   struct elf_link_hash_entry *eh;
992
993   /* Don't try to create the .plt and .got twice.  */
994   htab = hppa_link_hash_table (info);
995   if (htab == NULL)
996     return FALSE;
997   if (htab->etab.splt != NULL)
998     return TRUE;
999
1000   /* Call the generic code to do most of the work.  */
1001   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
1002     return FALSE;
1003
1004   /* hppa-linux needs _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ to be visible from the main
1005      application, because __canonicalize_funcptr_for_compare needs it.  */
1006   eh = elf_hash_table (info)->hgot;
1007   eh->forced_local = 0;
1008   eh->other = STV_DEFAULT;
1009   return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh);
1010 }
1011
1012 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
1013
1014 static void
1015 elf32_hppa_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
1016                                  struct elf_link_hash_entry *eh_dir,
1017                                  struct elf_link_hash_entry *eh_ind)
1018 {
1019   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh_dir, *hh_ind;
1020
1021   hh_dir = hppa_elf_hash_entry (eh_dir);
1022   hh_ind = hppa_elf_hash_entry (eh_ind);
1023
1024   if (hh_ind->dyn_relocs != NULL
1025       && eh_ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1026     {
1027       if (hh_dir->dyn_relocs != NULL)
1028         {
1029           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_pp;
1030           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1031
1032           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
1033              list.  Merge any entries against the same section.  */
1034           for (hdh_pp = &hh_ind->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; )
1035             {
1036               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_q;
1037
1038               for (hdh_q = hh_dir->dyn_relocs;
1039                    hdh_q != NULL;
1040                    hdh_q = hdh_q->hdh_next)
1041                 if (hdh_q->sec == hdh_p->sec)
1042                   {
1043 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1044                     hdh_q->relative_count += hdh_p->relative_count;
1045 #endif
1046                     hdh_q->count += hdh_p->count;
1047                     *hdh_pp = hdh_p->hdh_next;
1048                     break;
1049                   }
1050               if (hdh_q == NULL)
1051                 hdh_pp = &hdh_p->hdh_next;
1052             }
1053           *hdh_pp = hh_dir->dyn_relocs;
1054         }
1055
1056       hh_dir->dyn_relocs = hh_ind->dyn_relocs;
1057       hh_ind->dyn_relocs = NULL;
1058     }
1059
1060   if (eh_ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1061     {
1062       hh_dir->plabel |= hh_ind->plabel;
1063       hh_dir->tls_type |= hh_ind->tls_type;
1064       hh_ind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
1065     }
1066
1067   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, eh_dir, eh_ind);
1068 }
1069
1070 static int
1071 elf32_hppa_optimized_tls_reloc (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1072                                 int r_type, int is_local ATTRIBUTE_UNUSED)
1073 {
1074   /* For now we don't support linker optimizations.  */
1075   return r_type;
1076 }
1077
1078 /* Return a pointer to the local GOT, PLT and TLS reference counts
1079    for ABFD.  Returns NULL if the storage allocation fails.  */
1080
1081 static bfd_signed_vma *
1082 hppa32_elf_local_refcounts (bfd *abfd)
1083 {
1084   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1085   bfd_signed_vma *local_refcounts;
1086
1087   local_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1088   if (local_refcounts == NULL)
1089     {
1090       bfd_size_type size;
1091
1092       /* Allocate space for local GOT and PLT reference
1093          counts.  Done this way to save polluting elf_obj_tdata
1094          with another target specific pointer.  */
1095       size = symtab_hdr->sh_info;
1096       size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1097       /* Add in space to store the local GOT TLS types.  */
1098       size += symtab_hdr->sh_info;
1099       local_refcounts = bfd_zalloc (abfd, size);
1100       if (local_refcounts == NULL)
1101         return NULL;
1102       elf_local_got_refcounts (abfd) = local_refcounts;
1103       memset (hppa_elf_local_got_tls_type (abfd), GOT_UNKNOWN,
1104               symtab_hdr->sh_info);
1105     }
1106   return local_refcounts;
1107 }
1108
1109
1110 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
1111    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
1112    table, and dynamic reloc sections.  At this point we haven't
1113    necessarily read all the input files.  */
1114
1115 static bfd_boolean
1116 elf32_hppa_check_relocs (bfd *abfd,
1117                          struct bfd_link_info *info,
1118                          asection *sec,
1119                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
1120 {
1121   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1122   struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
1123   const Elf_Internal_Rela *rela;
1124   const Elf_Internal_Rela *rela_end;
1125   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1126   asection *sreloc;
1127
1128   if (bfd_link_relocatable (info))
1129     return TRUE;
1130
1131   htab = hppa_link_hash_table (info);
1132   if (htab == NULL)
1133     return FALSE;
1134   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1135   eh_syms = elf_sym_hashes (abfd);
1136   sreloc = NULL;
1137
1138   rela_end = relocs + sec->reloc_count;
1139   for (rela = relocs; rela < rela_end; rela++)
1140     {
1141       enum {
1142         NEED_GOT = 1,
1143         NEED_PLT = 2,
1144         NEED_DYNREL = 4,
1145         PLT_PLABEL = 8
1146       };
1147
1148       unsigned int r_symndx, r_type;
1149       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1150       int need_entry = 0;
1151
1152       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
1153
1154       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1155         hh = NULL;
1156       else
1157         {
1158           hh =  hppa_elf_hash_entry (eh_syms[r_symndx - symtab_hdr->sh_info]);
1159           while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
1160                  || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
1161             hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
1162         }
1163
1164       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
1165       r_type = elf32_hppa_optimized_tls_reloc (info, r_type, hh == NULL);
1166
1167       switch (r_type)
1168         {
1169         case R_PARISC_DLTIND14F:
1170         case R_PARISC_DLTIND14R:
1171         case R_PARISC_DLTIND21L:
1172           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1173           need_entry = NEED_GOT;
1174           break;
1175
1176         case R_PARISC_PLABEL14R: /* "Official" procedure labels.  */
1177         case R_PARISC_PLABEL21L:
1178         case R_PARISC_PLABEL32:
1179           /* If the addend is non-zero, we break badly.  */
1180           if (rela->r_addend != 0)
1181             abort ();
1182
1183           /* If we are creating a shared library, then we need to
1184              create a PLT entry for all PLABELs, because PLABELs with
1185              local symbols may be passed via a pointer to another
1186              object.  Additionally, output a dynamic relocation
1187              pointing to the PLT entry.
1188
1189              For executables, the original 32-bit ABI allowed two
1190              different styles of PLABELs (function pointers):  For
1191              global functions, the PLABEL word points into the .plt
1192              two bytes past a (function address, gp) pair, and for
1193              local functions the PLABEL points directly at the
1194              function.  The magic +2 for the first type allows us to
1195              differentiate between the two.  As you can imagine, this
1196              is a real pain when it comes to generating code to call
1197              functions indirectly or to compare function pointers.
1198              We avoid the mess by always pointing a PLABEL into the
1199              .plt, even for local functions.  */
1200           need_entry = PLT_PLABEL | NEED_PLT;
1201           if (bfd_link_pic (info))
1202             need_entry |= NEED_DYNREL;
1203           break;
1204
1205         case R_PARISC_PCREL12F:
1206           htab->has_12bit_branch = 1;
1207           goto branch_common;
1208
1209         case R_PARISC_PCREL17C:
1210         case R_PARISC_PCREL17F:
1211           htab->has_17bit_branch = 1;
1212           goto branch_common;
1213
1214         case R_PARISC_PCREL22F:
1215           htab->has_22bit_branch = 1;
1216         branch_common:
1217           /* Function calls might need to go through the .plt, and
1218              might require long branch stubs.  */
1219           if (hh == NULL)
1220             {
1221               /* We know local syms won't need a .plt entry, and if
1222                  they need a long branch stub we can't guarantee that
1223                  we can reach the stub.  So just flag an error later
1224                  if we're doing a shared link and find we need a long
1225                  branch stub.  */
1226               continue;
1227             }
1228           else
1229             {
1230               /* Global symbols will need a .plt entry if they remain
1231                  global, and in most cases won't need a long branch
1232                  stub.  Unfortunately, we have to cater for the case
1233                  where a symbol is forced local by versioning, or due
1234                  to symbolic linking, and we lose the .plt entry.  */
1235               need_entry = NEED_PLT;
1236               if (hh->eh.type == STT_PARISC_MILLI)
1237                 need_entry = 0;
1238             }
1239           break;
1240
1241         case R_PARISC_SEGBASE:  /* Used to set segment base.  */
1242         case R_PARISC_SEGREL32: /* Relative reloc, used for unwind.  */
1243         case R_PARISC_PCREL14F: /* PC relative load/store.  */
1244         case R_PARISC_PCREL14R:
1245         case R_PARISC_PCREL17R: /* External branches.  */
1246         case R_PARISC_PCREL21L: /* As above, and for load/store too.  */
1247         case R_PARISC_PCREL32:
1248           /* We don't need to propagate the relocation if linking a
1249              shared object since these are section relative.  */
1250           continue;
1251
1252         case R_PARISC_DPREL14F: /* Used for gp rel data load/store.  */
1253         case R_PARISC_DPREL14R:
1254         case R_PARISC_DPREL21L:
1255           if (bfd_link_pic (info))
1256             {
1257               _bfd_error_handler
1258                 /* xgettext:c-format */
1259                 (_("%B: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1260                  abfd,
1261                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1262               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1263               return FALSE;
1264             }
1265           /* Fall through.  */
1266
1267         case R_PARISC_DIR17F: /* Used for external branches.  */
1268         case R_PARISC_DIR17R:
1269         case R_PARISC_DIR14F: /* Used for load/store from absolute locn.  */
1270         case R_PARISC_DIR14R:
1271         case R_PARISC_DIR21L: /* As above, and for ext branches too.  */
1272         case R_PARISC_DIR32: /* .word relocs.  */
1273           /* We may want to output a dynamic relocation later.  */
1274           need_entry = NEED_DYNREL;
1275           break;
1276
1277           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1278              Reconstruct it for later use during GC.  */
1279         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1280           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, &hh->eh, rela->r_offset))
1281             return FALSE;
1282           continue;
1283
1284           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1285              used.  Record for later use during GC.  */
1286         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1287           BFD_ASSERT (hh != NULL);
1288           if (hh != NULL
1289               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, &hh->eh, rela->r_addend))
1290             return FALSE;
1291           continue;
1292
1293         case R_PARISC_TLS_GD21L:
1294         case R_PARISC_TLS_GD14R:
1295         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1296         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1297           need_entry = NEED_GOT;
1298           break;
1299
1300         case R_PARISC_TLS_IE21L:
1301         case R_PARISC_TLS_IE14R:
1302           if (bfd_link_dll (info))
1303             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1304           need_entry = NEED_GOT;
1305           break;
1306
1307         default:
1308           continue;
1309         }
1310
1311       /* Now carry out our orders.  */
1312       if (need_entry & NEED_GOT)
1313         {
1314           int tls_type = GOT_NORMAL;
1315
1316           switch (r_type)
1317             {
1318             default:
1319               break;
1320             case R_PARISC_TLS_GD21L:
1321             case R_PARISC_TLS_GD14R:
1322               tls_type = GOT_TLS_GD;
1323               break;
1324             case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1325             case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1326               tls_type = GOT_TLS_LDM;
1327               break;
1328             case R_PARISC_TLS_IE21L:
1329             case R_PARISC_TLS_IE14R:
1330               tls_type = GOT_TLS_IE;
1331               break;
1332             }
1333
1334           /* Allocate space for a GOT entry, as well as a dynamic
1335              relocation for this entry.  */
1336           if (htab->etab.sgot == NULL)
1337             {
1338               if (!elf32_hppa_create_dynamic_sections (htab->etab.dynobj, info))
1339                 return FALSE;
1340             }
1341
1342           if (hh != NULL)
1343             {
1344               if (tls_type == GOT_TLS_LDM)
1345                 htab->tls_ldm_got.refcount += 1;
1346               else
1347                 hh->eh.got.refcount += 1;
1348               hh->tls_type |= tls_type;
1349             }
1350           else
1351             {
1352               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1353
1354               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1355               local_got_refcounts = hppa32_elf_local_refcounts (abfd);
1356               if (local_got_refcounts == NULL)
1357                 return FALSE;
1358               if (tls_type == GOT_TLS_LDM)
1359                 htab->tls_ldm_got.refcount += 1;
1360               else
1361                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1362
1363               hppa_elf_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] |= tls_type;
1364             }
1365         }
1366
1367       if (need_entry & NEED_PLT)
1368         {
1369           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1370              against a weak symbol or a global symbol in a dynamic
1371              object, then we will be creating an import stub and a
1372              .plt entry for the symbol.  Similarly, on a normal link
1373              to symbols defined in a dynamic object we'll need the
1374              import stub and a .plt entry.  We don't know yet whether
1375              the symbol is defined or not, so make an entry anyway and
1376              clean up later in adjust_dynamic_symbol.  */
1377           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1378             {
1379               if (hh != NULL)
1380                 {
1381                   hh->eh.needs_plt = 1;
1382                   hh->eh.plt.refcount += 1;
1383
1384                   /* If this .plt entry is for a plabel, mark it so
1385                      that adjust_dynamic_symbol will keep the entry
1386                      even if it appears to be local.  */
1387                   if (need_entry & PLT_PLABEL)
1388                     hh->plabel = 1;
1389                 }
1390               else if (need_entry & PLT_PLABEL)
1391                 {
1392                   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1393                   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1394
1395                   local_got_refcounts = hppa32_elf_local_refcounts (abfd);
1396                   if (local_got_refcounts == NULL)
1397                     return FALSE;
1398                   local_plt_refcounts = (local_got_refcounts
1399                                          + symtab_hdr->sh_info);
1400                   local_plt_refcounts[r_symndx] += 1;
1401                 }
1402             }
1403         }
1404
1405       if ((need_entry & NEED_DYNREL) != 0
1406           && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1407         {
1408           /* Flag this symbol as having a non-got, non-plt reference
1409              so that we generate copy relocs if it turns out to be
1410              dynamic.  */
1411           if (hh != NULL)
1412             hh->eh.non_got_ref = 1;
1413
1414           /* If we are creating a shared library then we need to copy
1415              the reloc into the shared library.  However, if we are
1416              linking with -Bsymbolic, we need only copy absolute
1417              relocs or relocs against symbols that are not defined in
1418              an object we are including in the link.  PC- or DP- or
1419              DLT-relative relocs against any local sym or global sym
1420              with DEF_REGULAR set, can be discarded.  At this point we
1421              have not seen all the input files, so it is possible that
1422              DEF_REGULAR is not set now but will be set later (it is
1423              never cleared).  We account for that possibility below by
1424              storing information in the dyn_relocs field of the
1425              hash table entry.
1426
1427              A similar situation to the -Bsymbolic case occurs when
1428              creating shared libraries and symbol visibility changes
1429              render the symbol local.
1430
1431              As it turns out, all the relocs we will be creating here
1432              are absolute, so we cannot remove them on -Bsymbolic
1433              links or visibility changes anyway.  A STUB_REL reloc
1434              is absolute too, as in that case it is the reloc in the
1435              stub we will be creating, rather than copying the PCREL
1436              reloc in the branch.
1437
1438              If on the other hand, we are creating an executable, we
1439              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1440              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1441              symbol.  */
1442           if ((bfd_link_pic (info)
1443                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
1444                    || (hh != NULL
1445                        && (!SYMBOLIC_BIND (info, &hh->eh)
1446                            || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak
1447                            || !hh->eh.def_regular))))
1448               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1449                   && !bfd_link_pic (info)
1450                   && hh != NULL
1451                   && (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak
1452                       || !hh->eh.def_regular)))
1453             {
1454               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1455               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_head;
1456
1457               /* Create a reloc section in dynobj and make room for
1458                  this reloc.  */
1459               if (sreloc == NULL)
1460                 {
1461                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
1462                     (sec, htab->etab.dynobj, 2, abfd, /*rela?*/ TRUE);
1463
1464                   if (sreloc == NULL)
1465                     {
1466                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1467                       return FALSE;
1468                     }
1469                 }
1470
1471               /* If this is a global symbol, we count the number of
1472                  relocations we need for this symbol.  */
1473               if (hh != NULL)
1474                 {
1475                   hdh_head = &hh->dyn_relocs;
1476                 }
1477               else
1478                 {
1479                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1480                      We really need local syms available to do this
1481                      easily.  Oh well.  */
1482                   asection *sr;
1483                   void *vpp;
1484                   Elf_Internal_Sym *isym;
1485
1486                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
1487                                                 abfd, r_symndx);
1488                   if (isym == NULL)
1489                     return FALSE;
1490
1491                   sr = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
1492                   if (sr == NULL)
1493                     sr = sec;
1494
1495                   vpp = &elf_section_data (sr)->local_dynrel;
1496                   hdh_head = (struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **) vpp;
1497                 }
1498
1499               hdh_p = *hdh_head;
1500               if (hdh_p == NULL || hdh_p->sec != sec)
1501                 {
1502                   hdh_p = bfd_alloc (htab->etab.dynobj, sizeof *hdh_p);
1503                   if (hdh_p == NULL)
1504                     return FALSE;
1505                   hdh_p->hdh_next = *hdh_head;
1506                   *hdh_head = hdh_p;
1507                   hdh_p->sec = sec;
1508                   hdh_p->count = 0;
1509 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1510                   hdh_p->relative_count = 0;
1511 #endif
1512                 }
1513
1514               hdh_p->count += 1;
1515 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1516               if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype))
1517                 hdh_p->relative_count += 1;
1518 #endif
1519             }
1520         }
1521     }
1522
1523   return TRUE;
1524 }
1525
1526 /* Return the section that should be marked against garbage collection
1527    for a given relocation.  */
1528
1529 static asection *
1530 elf32_hppa_gc_mark_hook (asection *sec,
1531                          struct bfd_link_info *info,
1532                          Elf_Internal_Rela *rela,
1533                          struct elf_link_hash_entry *hh,
1534                          Elf_Internal_Sym *sym)
1535 {
1536   if (hh != NULL)
1537     switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
1538       {
1539       case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1540       case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1541         return NULL;
1542       }
1543
1544   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rela, hh, sym);
1545 }
1546
1547 /* Support for core dump NOTE sections.  */
1548
1549 static bfd_boolean
1550 elf32_hppa_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1551 {
1552   int offset;
1553   size_t size;
1554
1555   switch (note->descsz)
1556     {
1557       default:
1558         return FALSE;
1559
1560       case 396:         /* Linux/hppa */
1561         /* pr_cursig */
1562         elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
1563
1564         /* pr_pid */
1565         elf_tdata (abfd)->core->lwpid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
1566
1567         /* pr_reg */
1568         offset = 72;
1569         size = 320;
1570
1571         break;
1572     }
1573
1574   /* Make a ".reg/999" section.  */
1575   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
1576                                           size, note->descpos + offset);
1577 }
1578
1579 static bfd_boolean
1580 elf32_hppa_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1581 {
1582   switch (note->descsz)
1583     {
1584       default:
1585         return FALSE;
1586
1587       case 124:         /* Linux/hppa elf_prpsinfo.  */
1588         elf_tdata (abfd)->core->program
1589           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
1590         elf_tdata (abfd)->core->command
1591           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
1592     }
1593
1594   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
1595      onto the end of the args in some (at least one anyway)
1596      implementations, so strip it off if it exists.  */
1597   {
1598     char *command = elf_tdata (abfd)->core->command;
1599     int n = strlen (command);
1600
1601     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
1602       command[n - 1] = '\0';
1603   }
1604
1605   return TRUE;
1606 }
1607
1608 /* Our own version of hide_symbol, so that we can keep plt entries for
1609    plabels.  */
1610
1611 static void
1612 elf32_hppa_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
1613                         struct elf_link_hash_entry *eh,
1614                         bfd_boolean force_local)
1615 {
1616   if (force_local)
1617     {
1618       eh->forced_local = 1;
1619       if (eh->dynindx != -1)
1620         {
1621           eh->dynindx = -1;
1622           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1623                                   eh->dynstr_index);
1624         }
1625
1626       /* PR 16082: Remove version information from hidden symbol.  */
1627       eh->verinfo.verdef = NULL;
1628       eh->verinfo.vertree = NULL;
1629     }
1630
1631   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
1632   if (! hppa_elf_hash_entry (eh)->plabel
1633       && eh->type != STT_GNU_IFUNC)
1634     {
1635       eh->needs_plt = 0;
1636       eh->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
1637     }
1638 }
1639
1640 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1641
1642 static asection *
1643 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh)
1644 {
1645   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1646   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1647
1648   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1649   for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->hdh_next)
1650     {
1651       asection *sec = hdh_p->sec->output_section;
1652
1653       if (sec != NULL && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
1654         return hdh_p->sec;
1655     }
1656   return NULL;
1657 }
1658
1659 /* Return true if we have dynamic relocs against H or any of its weak
1660    aliases, that apply to read-only sections.  Cannot be used after
1661    size_dynamic_sections.  */
1662
1663 static bfd_boolean
1664 alias_readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh)
1665 {
1666   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1667   do
1668     {
1669       if (readonly_dynrelocs (&hh->eh))
1670         return TRUE;
1671       hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.u.alias);
1672     } while (hh != NULL && &hh->eh != eh);
1673
1674   return FALSE;
1675 }
1676
1677 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1678    regular object.  The current definition is in some section of the
1679    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1680    change the definition to something the rest of the link can
1681    understand.  */
1682
1683 static bfd_boolean
1684 elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
1685                                   struct elf_link_hash_entry *eh)
1686 {
1687   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1688   asection *sec, *srel;
1689
1690   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1691      will fill in the contents of the procedure linkage table later.  */
1692   if (eh->type == STT_FUNC
1693       || eh->needs_plt)
1694     {
1695       bfd_boolean local = (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, eh)
1696                            || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh));
1697       /* Discard dyn_relocs when non-pic if we've decided that a
1698          function symbol is local.  */
1699       if (!bfd_link_pic (info) && local)
1700         hppa_elf_hash_entry (eh)->dyn_relocs = NULL;
1701
1702       /* If the symbol is used by a plabel, we must allocate a PLT slot.
1703          The refcounts are not reliable when it has been hidden since
1704          hide_symbol can be called before the plabel flag is set.  */
1705       if (hppa_elf_hash_entry (eh)->plabel)
1706         eh->plt.refcount = 1;
1707
1708       /* Note that unlike some other backends, the refcount is not
1709          incremented for a non-call (and non-plabel) function reference.  */
1710       else if (eh->plt.refcount <= 0
1711                || local)
1712         {
1713           /* The .plt entry is not needed when:
1714              a) Garbage collection has removed all references to the
1715              symbol, or
1716              b) We know for certain the symbol is defined in this
1717              object, and it's not a weak definition, nor is the symbol
1718              used by a plabel relocation.  Either this object is the
1719              application or we are doing a shared symbolic link.  */
1720           eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1721           eh->needs_plt = 0;
1722         }
1723
1724       /* Unlike other targets, elf32-hppa.c does not define a function
1725          symbol in a non-pic executable on PLT stub code, so we don't
1726          have a local definition in that case.  ie. dyn_relocs can't
1727          be discarded.  */
1728
1729       /* Function symbols can't have copy relocs.  */
1730       return TRUE;
1731     }
1732   else
1733     eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1734
1735   htab = hppa_link_hash_table (info);
1736   if (htab == NULL)
1737     return FALSE;
1738
1739   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1740      processor independent code will have arranged for us to see the
1741      real definition first, and we can just use the same value.  */
1742   if (eh->is_weakalias)
1743     {
1744       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (eh);
1745       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
1746       eh->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
1747       eh->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
1748       if (def->root.u.def.section == htab->etab.sdynbss
1749           || def->root.u.def.section == htab->etab.sdynrelro)
1750         hppa_elf_hash_entry (eh)->dyn_relocs = NULL;
1751       return TRUE;
1752     }
1753
1754   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1755      is not a function.  */
1756
1757   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1758      only references to the symbol are via the global offset table.
1759      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1760      be handled correctly by relocate_section.  */
1761   if (bfd_link_pic (info))
1762     return TRUE;
1763
1764   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1765      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1766   if (!eh->non_got_ref)
1767     return TRUE;
1768
1769   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1770   if (info->nocopyreloc)
1771     return TRUE;
1772
1773   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1774       && !alias_readonly_dynrelocs (eh))
1775     {
1776       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1777          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1778       return TRUE;
1779     }
1780
1781   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1782      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1783      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1784      object will contain position independent code, so all references
1785      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1786      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1787      determine the address it must put in the global offset table, so
1788      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1789      same memory location for the variable.  */
1790   if ((eh->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1791     {
1792       sec = htab->etab.sdynrelro;
1793       srel = htab->etab.sreldynrelro;
1794     }
1795   else
1796     {
1797       sec = htab->etab.sdynbss;
1798       srel = htab->etab.srelbss;
1799     }
1800   if ((eh->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0 && eh->size != 0)
1801     {
1802       /* We must generate a COPY reloc to tell the dynamic linker to
1803          copy the initial value out of the dynamic object and into the
1804          runtime process image.  */
1805       srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1806       eh->needs_copy = 1;
1807     }
1808
1809   /* We no longer want dyn_relocs.  */
1810   hppa_elf_hash_entry (eh)->dyn_relocs = NULL;
1811   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, eh, sec);
1812 }
1813
1814 /* If EH is undefined, make it dynamic if that makes sense.  */
1815
1816 static bfd_boolean
1817 ensure_undef_dynamic (struct bfd_link_info *info,
1818                       struct elf_link_hash_entry *eh)
1819 {
1820   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
1821
1822   if (htab->dynamic_sections_created
1823       && (eh->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1824           || eh->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1825       && eh->dynindx == -1
1826       && !eh->forced_local
1827       && eh->type != STT_PARISC_MILLI
1828       && !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh)
1829       && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) == STV_DEFAULT)
1830     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh);
1831   return TRUE;
1832 }
1833
1834 /* Allocate space in the .plt for entries that won't have relocations.
1835    ie. plabel entries.  */
1836
1837 static bfd_boolean
1838 allocate_plt_static (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
1839 {
1840   struct bfd_link_info *info;
1841   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1842   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1843   asection *sec;
1844
1845   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1846     return TRUE;
1847
1848   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1849   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1850   htab = hppa_link_hash_table (info);
1851   if (htab == NULL)
1852     return FALSE;
1853
1854   if (htab->etab.dynamic_sections_created
1855       && eh->plt.refcount > 0)
1856     {
1857       if (!ensure_undef_dynamic (info, eh))
1858         return FALSE;
1859
1860       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, bfd_link_pic (info), eh))
1861         {
1862           /* Allocate these later.  From this point on, h->plabel
1863              means that the plt entry is only used by a plabel.
1864              We'll be using a normal plt entry for this symbol, so
1865              clear the plabel indicator.  */
1866
1867           hh->plabel = 0;
1868         }
1869       else if (hh->plabel)
1870         {
1871           /* Make an entry in the .plt section for plabel references
1872              that won't have a .plt entry for other reasons.  */
1873           sec = htab->etab.splt;
1874           eh->plt.offset = sec->size;
1875           sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1876           if (bfd_link_pic (info))
1877             htab->etab.srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1878         }
1879       else
1880         {
1881           /* No .plt entry needed.  */
1882           eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1883           eh->needs_plt = 0;
1884         }
1885     }
1886   else
1887     {
1888       eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1889       eh->needs_plt = 0;
1890     }
1891
1892   return TRUE;
1893 }
1894
1895 /* Calculate size of GOT entries for symbol given its TLS_TYPE.  */
1896
1897 static inline unsigned int
1898 got_entries_needed (int tls_type)
1899 {
1900   unsigned int need = 0;
1901
1902   if ((tls_type & GOT_NORMAL) != 0)
1903     need += GOT_ENTRY_SIZE;
1904   if ((tls_type & GOT_TLS_GD) != 0)
1905     need += GOT_ENTRY_SIZE * 2;
1906   if ((tls_type & GOT_TLS_IE) != 0)
1907     need += GOT_ENTRY_SIZE;
1908   return need;
1909 }
1910
1911 /* Calculate size of relocs needed for symbol given its TLS_TYPE and
1912    NEEDed GOT entries.  KNOWN says a TPREL offset can be calculated
1913    at link time.  */
1914
1915 static inline unsigned int
1916 got_relocs_needed (int tls_type, unsigned int need, bfd_boolean known)
1917 {
1918   /* All the entries we allocated need relocs.
1919      Except IE in executable with a local symbol.  We could also omit
1920      the DTPOFF reloc on the second word of a GD entry under the same
1921      condition as that for IE, but ld.so might want to differentiate
1922      LD and GD entries at some stage.  */
1923   if ((tls_type & GOT_TLS_IE) != 0 && known)
1924     need -= GOT_ENTRY_SIZE;
1925   return need * sizeof (Elf32_External_Rela) / GOT_ENTRY_SIZE;
1926 }
1927
1928 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1929    global syms.  */
1930
1931 static bfd_boolean
1932 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
1933 {
1934   struct bfd_link_info *info;
1935   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1936   asection *sec;
1937   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1938   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1939
1940   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1941     return TRUE;
1942
1943   info = inf;
1944   htab = hppa_link_hash_table (info);
1945   if (htab == NULL)
1946     return FALSE;
1947
1948   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1949
1950   if (htab->etab.dynamic_sections_created
1951       && eh->plt.offset != (bfd_vma) -1
1952       && !hh->plabel
1953       && eh->plt.refcount > 0)
1954     {
1955       /* Make an entry in the .plt section.  */
1956       sec = htab->etab.splt;
1957       eh->plt.offset = sec->size;
1958       sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1959
1960       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1961       htab->etab.srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1962       htab->need_plt_stub = 1;
1963     }
1964
1965   if (eh->got.refcount > 0)
1966     {
1967       unsigned int need;
1968
1969       if (!ensure_undef_dynamic (info, eh))
1970         return FALSE;
1971
1972       sec = htab->etab.sgot;
1973       eh->got.offset = sec->size;
1974       need = got_entries_needed (hh->tls_type);
1975       sec->size += need;
1976       if (htab->etab.dynamic_sections_created
1977           && (bfd_link_pic (info)
1978               || (eh->dynindx != -1
1979                   && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, eh)))
1980           && !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh))
1981         {
1982           bfd_boolean tprel_known = (bfd_link_executable (info)
1983                                      && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, eh));
1984           htab->etab.srelgot->size
1985             += got_relocs_needed (hh->tls_type, need, tprel_known);
1986         }
1987     }
1988   else
1989     eh->got.offset = (bfd_vma) -1;
1990
1991   /* If no dynamic sections we can't have dynamic relocs.  */
1992   if (!htab->etab.dynamic_sections_created)
1993     hh->dyn_relocs = NULL;
1994
1995   /* Discard relocs on undefined syms with non-default visibility.  */
1996   else if ((eh->root.type == bfd_link_hash_undefined
1997             && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) != STV_DEFAULT)
1998            || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh))
1999     hh->dyn_relocs = NULL;
2000
2001   if (hh->dyn_relocs == NULL)
2002     return TRUE;
2003
2004   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
2005      space allocated for dynamic pc-relative relocs against symbols
2006      defined in a regular object.  For the normal shared case, discard
2007      space for relocs that have become local due to symbol visibility
2008      changes.  */
2009   if (bfd_link_pic (info))
2010     {
2011 #if RELATIVE_DYNRELOCS
2012       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, eh))
2013         {
2014           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_pp;
2015
2016           for (hdh_pp = &hh->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; )
2017             {
2018               hdh_p->count -= hdh_p->relative_count;
2019               hdh_p->relative_count = 0;
2020               if (hdh_p->count == 0)
2021                 *hdh_pp = hdh_p->hdh_next;
2022               else
2023                 hdh_pp = &hdh_p->hdh_next;
2024             }
2025         }
2026 #endif
2027
2028       if (hh->dyn_relocs != NULL)
2029         {
2030           if (!ensure_undef_dynamic (info, eh))
2031             return FALSE;
2032         }
2033     }
2034   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
2035     {
2036       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
2037          symbols which turn out to need copy relocs or are not
2038          dynamic.  */
2039
2040       if (eh->dynamic_adjusted
2041           && !eh->def_regular
2042           && !ELF_COMMON_DEF_P (eh))
2043         {
2044           if (!ensure_undef_dynamic (info, eh))
2045             return FALSE;
2046
2047           if (eh->dynindx == -1)
2048             hh->dyn_relocs = NULL;
2049         }
2050       else
2051         hh->dyn_relocs = NULL;
2052     }
2053
2054   /* Finally, allocate space.  */
2055   for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->hdh_next)
2056     {
2057       asection *sreloc = elf_section_data (hdh_p->sec)->sreloc;
2058       sreloc->size += hdh_p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2059     }
2060
2061   return TRUE;
2062 }
2063
2064 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to force
2065    millicode symbols local so they do not end up as globals in the
2066    dynamic symbol table.  We ought to be able to do this in
2067    adjust_dynamic_symbol, but our adjust_dynamic_symbol is not called
2068    for all dynamic symbols.  Arguably, this is a bug in
2069    elf_adjust_dynamic_symbol.  */
2070
2071 static bfd_boolean
2072 clobber_millicode_symbols (struct elf_link_hash_entry *eh,
2073                            struct bfd_link_info *info)
2074 {
2075   if (eh->type == STT_PARISC_MILLI
2076       && !eh->forced_local)
2077     {
2078       elf32_hppa_hide_symbol (info, eh, TRUE);
2079     }
2080   return TRUE;
2081 }
2082
2083 /* Set DF_TEXTREL if we find any dynamic relocs that apply to
2084    read-only sections.  */
2085
2086 static bfd_boolean
2087 maybe_set_textrel (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
2088 {
2089   asection *sec;
2090
2091   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2092     return TRUE;
2093
2094   sec = readonly_dynrelocs (eh);
2095   if (sec != NULL)
2096     {
2097       struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
2098
2099       info->flags |= DF_TEXTREL;
2100       info->callbacks->minfo
2101         (_("%B: dynamic relocation in read-only section `%A'\n"),
2102          sec->owner, sec);
2103
2104       /* Not an error, just cut short the traversal.  */
2105       return FALSE;
2106     }
2107   return TRUE;
2108 }
2109
2110 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2111
2112 static bfd_boolean
2113 elf32_hppa_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2114                                   struct bfd_link_info *info)
2115 {
2116   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2117   bfd *dynobj;
2118   bfd *ibfd;
2119   asection *sec;
2120   bfd_boolean relocs;
2121
2122   htab = hppa_link_hash_table (info);
2123   if (htab == NULL)
2124     return FALSE;
2125
2126   dynobj = htab->etab.dynobj;
2127   if (dynobj == NULL)
2128     abort ();
2129
2130   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
2131     {
2132       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2133       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
2134         {
2135           sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
2136           if (sec == NULL)
2137             abort ();
2138           sec->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2139           sec->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2140         }
2141
2142       /* Force millicode symbols local.  */
2143       elf_link_hash_traverse (&htab->etab,
2144                               clobber_millicode_symbols,
2145                               info);
2146     }
2147
2148   /* Set up .got and .plt offsets for local syms, and space for local
2149      dynamic relocs.  */
2150   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
2151     {
2152       bfd_signed_vma *local_got;
2153       bfd_signed_vma *end_local_got;
2154       bfd_signed_vma *local_plt;
2155       bfd_signed_vma *end_local_plt;
2156       bfd_size_type locsymcount;
2157       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2158       asection *srel;
2159       char *local_tls_type;
2160
2161       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
2162         continue;
2163
2164       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2165         {
2166           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
2167
2168           for (hdh_p = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *)
2169                     elf_section_data (sec)->local_dynrel);
2170                hdh_p != NULL;
2171                hdh_p = hdh_p->hdh_next)
2172             {
2173               if (!bfd_is_abs_section (hdh_p->sec)
2174                   && bfd_is_abs_section (hdh_p->sec->output_section))
2175                 {
2176                   /* Input section has been discarded, either because
2177                      it is a copy of a linkonce section or due to
2178                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2179                      the relocs too.  */
2180                 }
2181               else if (hdh_p->count != 0)
2182                 {
2183                   srel = elf_section_data (hdh_p->sec)->sreloc;
2184                   srel->size += hdh_p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2185                   if ((hdh_p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
2186                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2187                 }
2188             }
2189         }
2190
2191       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2192       if (!local_got)
2193         continue;
2194
2195       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
2196       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2197       end_local_got = local_got + locsymcount;
2198       local_tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (ibfd);
2199       sec = htab->etab.sgot;
2200       srel = htab->etab.srelgot;
2201       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
2202         {
2203           if (*local_got > 0)
2204             {
2205               unsigned int need;
2206
2207               *local_got = sec->size;
2208               need = got_entries_needed (*local_tls_type);
2209               sec->size += need;
2210               if (bfd_link_pic (info))
2211                 {
2212                   bfd_boolean tprel_known = bfd_link_executable (info);
2213                   htab->etab.srelgot->size
2214                     += got_relocs_needed (*local_tls_type, need, tprel_known);
2215                 }
2216             }
2217           else
2218             *local_got = (bfd_vma) -1;
2219
2220           ++local_tls_type;
2221         }
2222
2223       local_plt = end_local_got;
2224       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
2225       if (! htab->etab.dynamic_sections_created)
2226         {
2227           /* Won't be used, but be safe.  */
2228           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2229             *local_plt = (bfd_vma) -1;
2230         }
2231       else
2232         {
2233           sec = htab->etab.splt;
2234           srel = htab->etab.srelplt;
2235           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2236             {
2237               if (*local_plt > 0)
2238                 {
2239                   *local_plt = sec->size;
2240                   sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2241                   if (bfd_link_pic (info))
2242                     srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2243                 }
2244               else
2245                 *local_plt = (bfd_vma) -1;
2246             }
2247         }
2248     }
2249
2250   if (htab->tls_ldm_got.refcount > 0)
2251     {
2252       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for
2253          R_PARISC_TLS_DTPMOD32 relocs.  */
2254       htab->tls_ldm_got.offset = htab->etab.sgot->size;
2255       htab->etab.sgot->size += (GOT_ENTRY_SIZE * 2);
2256       htab->etab.srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2257     }
2258   else
2259     htab->tls_ldm_got.offset = -1;
2260
2261   /* Do all the .plt entries without relocs first.  The dynamic linker
2262      uses the last .plt reloc to find the end of the .plt (and hence
2263      the start of the .got) for lazy linking.  */
2264   elf_link_hash_traverse (&htab->etab, allocate_plt_static, info);
2265
2266   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2267      sym dynamic relocs.  */
2268   elf_link_hash_traverse (&htab->etab, allocate_dynrelocs, info);
2269
2270   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2271      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2272      memory for them.  */
2273   relocs = FALSE;
2274   for (sec = dynobj->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2275     {
2276       if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2277         continue;
2278
2279       if (sec == htab->etab.splt)
2280         {
2281           if (htab->need_plt_stub)
2282             {
2283               /* Make space for the plt stub at the end of the .plt
2284                  section.  We want this stub right at the end, up
2285                  against the .got section.  */
2286               int gotalign = bfd_section_alignment (dynobj, htab->etab.sgot);
2287               int pltalign = bfd_section_alignment (dynobj, sec);
2288               bfd_size_type mask;
2289
2290               if (gotalign > pltalign)
2291                 (void) bfd_set_section_alignment (dynobj, sec, gotalign);
2292               mask = ((bfd_size_type) 1 << gotalign) - 1;
2293               sec->size = (sec->size + sizeof (plt_stub) + mask) & ~mask;
2294             }
2295         }
2296       else if (sec == htab->etab.sgot
2297                || sec == htab->etab.sdynbss
2298                || sec == htab->etab.sdynrelro)
2299         ;
2300       else if (CONST_STRNEQ (bfd_get_section_name (dynobj, sec), ".rela"))
2301         {
2302           if (sec->size != 0)
2303             {
2304               /* Remember whether there are any reloc sections other
2305                  than .rela.plt.  */
2306               if (sec != htab->etab.srelplt)
2307                 relocs = TRUE;
2308
2309               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2310                  to copy relocs into the output file.  */
2311               sec->reloc_count = 0;
2312             }
2313         }
2314       else
2315         {
2316           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2317           continue;
2318         }
2319
2320       if (sec->size == 0)
2321         {
2322           /* If we don't need this section, strip it from the
2323              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2324              .rela.plt.  We must create both sections in
2325              create_dynamic_sections, because they must be created
2326              before the linker maps input sections to output
2327              sections.  The linker does that before
2328              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2329              function which decides whether anything needs to go
2330              into these sections.  */
2331           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
2332           continue;
2333         }
2334
2335       if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2336         continue;
2337
2338       /* Allocate memory for the section contents.  Zero it, because
2339          we may not fill in all the reloc sections.  */
2340       sec->contents = bfd_zalloc (dynobj, sec->size);
2341       if (sec->contents == NULL)
2342         return FALSE;
2343     }
2344
2345   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
2346     {
2347       /* Like IA-64 and HPPA64, always create a DT_PLTGOT.  It
2348          actually has nothing to do with the PLT, it is how we
2349          communicate the LTP value of a load module to the dynamic
2350          linker.  */
2351 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2352   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
2353
2354       if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
2355         return FALSE;
2356
2357       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2358          values later, in elf32_hppa_finish_dynamic_sections, but we
2359          must add the entries now so that we get the correct size for
2360          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2361          dynamic linker and used by the debugger.  */
2362       if (bfd_link_executable (info))
2363         {
2364           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2365             return FALSE;
2366         }
2367
2368       if (htab->etab.srelplt->size != 0)
2369         {
2370           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2371               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2372               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2373             return FALSE;
2374         }
2375
2376       if (relocs)
2377         {
2378           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2379               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2380               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
2381             return FALSE;
2382
2383           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2384              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2385           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2386             elf_link_hash_traverse (&htab->etab, maybe_set_textrel, info);
2387
2388           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2389             {
2390               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2391                 return FALSE;
2392             }
2393         }
2394     }
2395 #undef add_dynamic_entry
2396
2397   return TRUE;
2398 }
2399
2400 /* External entry points for sizing and building linker stubs.  */
2401
2402 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
2403    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
2404    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  */
2405
2406 int
2407 elf32_hppa_setup_section_lists (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2408 {
2409   bfd *input_bfd;
2410   unsigned int bfd_count;
2411   unsigned int top_id, top_index;
2412   asection *section;
2413   asection **input_list, **list;
2414   bfd_size_type amt;
2415   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2416
2417   if (htab == NULL)
2418     return -1;
2419
2420   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
2421   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
2422        input_bfd != NULL;
2423        input_bfd = input_bfd->link.next)
2424     {
2425       bfd_count += 1;
2426       for (section = input_bfd->sections;
2427            section != NULL;
2428            section = section->next)
2429         {
2430           if (top_id < section->id)
2431             top_id = section->id;
2432         }
2433     }
2434   htab->bfd_count = bfd_count;
2435
2436   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
2437   htab->stub_group = bfd_zmalloc (amt);
2438   if (htab->stub_group == NULL)
2439     return -1;
2440
2441   /* We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
2442      section index as some sections may have been removed, and
2443      strip_excluded_output_sections doesn't renumber the indices.  */
2444   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
2445        section != NULL;
2446        section = section->next)
2447     {
2448       if (top_index < section->index)
2449         top_index = section->index;
2450     }
2451
2452   htab->top_index = top_index;
2453   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
2454   input_list = bfd_malloc (amt);
2455   htab->input_list = input_list;
2456   if (input_list == NULL)
2457     return -1;
2458
2459   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
2460      value we can check later.  */
2461   list = input_list + top_index;
2462   do
2463     *list = bfd_abs_section_ptr;
2464   while (list-- != input_list);
2465
2466   for (section = output_bfd->sections;
2467        section != NULL;
2468        section = section->next)
2469     {
2470       if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
2471         input_list[section->index] = NULL;
2472     }
2473
2474   return 1;
2475 }
2476
2477 /* The linker repeatedly calls this function for each input section,
2478    in the order that input sections are linked into output sections.
2479    Build lists of input sections to determine groupings between which
2480    we may insert linker stubs.  */
2481
2482 void
2483 elf32_hppa_next_input_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
2484 {
2485   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2486
2487   if (htab == NULL)
2488     return;
2489
2490   if (isec->output_section->index <= htab->top_index)
2491     {
2492       asection **list = htab->input_list + isec->output_section->index;
2493       if (*list != bfd_abs_section_ptr)
2494         {
2495           /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
2496 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
2497           /* This happens to make the list in reverse order,
2498              which is what we want.  */
2499           PREV_SEC (isec) = *list;
2500           *list = isec;
2501         }
2502     }
2503 }
2504
2505 /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
2506    sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
2507    put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
2508    .fini output sections respectively, because glibc splits the
2509    _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
2510    the middle of a function is not a good idea.  */
2511
2512 static void
2513 group_sections (struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
2514                 bfd_size_type stub_group_size,
2515                 bfd_boolean stubs_always_before_branch)
2516 {
2517   asection **list = htab->input_list + htab->top_index;
2518   do
2519     {
2520       asection *tail = *list;
2521       if (tail == bfd_abs_section_ptr)
2522         continue;
2523       while (tail != NULL)
2524         {
2525           asection *curr;
2526           asection *prev;
2527           bfd_size_type total;
2528           bfd_boolean big_sec;
2529
2530           curr = tail;
2531           total = tail->size;
2532           big_sec = total >= stub_group_size;
2533
2534           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
2535                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
2536                      < stub_group_size))
2537             curr = prev;
2538
2539           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
2540              than 240000 bytes and thus can be handled by one stub
2541              section.  (or the tail section is itself larger than
2542              240000 bytes, in which case we may be toast.)
2543              We should really be keeping track of the total size of
2544              stubs added here, as stubs contribute to the final output
2545              section size.  That's a little tricky, and this way will
2546              only break if stubs added total more than 22144 bytes, or
2547              2768 long branch stubs.  It seems unlikely for more than
2548              2768 different functions to be called, especially from
2549              code only 240000 bytes long.  This limit used to be
2550              250000, but c++ code tends to generate lots of little
2551              functions, and sometimes violated the assumption.  */
2552           do
2553             {
2554               prev = PREV_SEC (tail);
2555               /* Set up this stub group.  */
2556               htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2557             }
2558           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
2559
2560           /* But wait, there's more!  Input sections up to 240000
2561              bytes before the stub section can be handled by it too.
2562              Don't do this if we have a really large section after the
2563              stubs, as adding more stubs increases the chance that
2564              branches may not reach into the stub section.  */
2565           if (!stubs_always_before_branch && !big_sec)
2566             {
2567               total = 0;
2568               while (prev != NULL
2569                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
2570                          < stub_group_size))
2571                 {
2572                   tail = prev;
2573                   prev = PREV_SEC (tail);
2574                   htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2575                 }
2576             }
2577           tail = prev;
2578         }
2579     }
2580   while (list-- != htab->input_list);
2581   free (htab->input_list);
2582 #undef PREV_SEC
2583 }
2584
2585 /* Read in all local syms for all input bfds, and create hash entries
2586    for export stubs if we are building a multi-subspace shared lib.
2587    Returns -1 on error, 1 if export stubs created, 0 otherwise.  */
2588
2589 static int
2590 get_local_syms (bfd *output_bfd, bfd *input_bfd, struct bfd_link_info *info)
2591 {
2592   unsigned int bfd_indx;
2593   Elf_Internal_Sym *local_syms, **all_local_syms;
2594   int stub_changed = 0;
2595   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2596
2597   if (htab == NULL)
2598     return -1;
2599
2600   /* We want to read in symbol extension records only once.  To do this
2601      we need to read in the local symbols in parallel and save them for
2602      later use; so hold pointers to the local symbols in an array.  */
2603   bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Sym *) * htab->bfd_count;
2604   all_local_syms = bfd_zmalloc (amt);
2605   htab->all_local_syms = all_local_syms;
2606   if (all_local_syms == NULL)
2607     return -1;
2608
2609   /* Walk over all the input BFDs, swapping in local symbols.
2610      If we are creating a shared library, create hash entries for the
2611      export stubs.  */
2612   for (bfd_indx = 0;
2613        input_bfd != NULL;
2614        input_bfd = input_bfd->link.next, bfd_indx++)
2615     {
2616       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2617
2618       /* We'll need the symbol table in a second.  */
2619       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2620       if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2621         continue;
2622
2623       /* We need an array of the local symbols attached to the input bfd.  */
2624       local_syms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2625       if (local_syms == NULL)
2626         {
2627           local_syms = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr,
2628                                              symtab_hdr->sh_info, 0,
2629                                              NULL, NULL, NULL);
2630           /* Cache them for elf_link_input_bfd.  */
2631           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
2632         }
2633       if (local_syms == NULL)
2634         return -1;
2635
2636       all_local_syms[bfd_indx] = local_syms;
2637
2638       if (bfd_link_pic (info) && htab->multi_subspace)
2639         {
2640           struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
2641           struct elf_link_hash_entry **eh_symend;
2642           unsigned int symcount;
2643
2644           symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
2645                       - symtab_hdr->sh_info);
2646           eh_syms = (struct elf_link_hash_entry **) elf_sym_hashes (input_bfd);
2647           eh_symend = (struct elf_link_hash_entry **) (eh_syms + symcount);
2648
2649           /* Look through the global syms for functions;  We need to
2650              build export stubs for all globally visible functions.  */
2651           for (; eh_syms < eh_symend; eh_syms++)
2652             {
2653               struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2654
2655               hh = hppa_elf_hash_entry (*eh_syms);
2656
2657               while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
2658                      || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
2659                    hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
2660
2661               /* At this point in the link, undefined syms have been
2662                  resolved, so we need to check that the symbol was
2663                  defined in this BFD.  */
2664               if ((hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defined
2665                    || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2666                   && hh->eh.type == STT_FUNC
2667                   && hh->eh.root.u.def.section->output_section != NULL
2668                   && (hh->eh.root.u.def.section->output_section->owner
2669                       == output_bfd)
2670                   && hh->eh.root.u.def.section->owner == input_bfd
2671                   && hh->eh.def_regular
2672                   && !hh->eh.forced_local
2673                   && ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other) == STV_DEFAULT)
2674                 {
2675                   asection *sec;
2676                   const char *stub_name;
2677                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
2678
2679                   sec = hh->eh.root.u.def.section;
2680                   stub_name = hh_name (hh);
2681                   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
2682                                                       stub_name,
2683                                                       FALSE, FALSE);
2684                   if (hsh == NULL)
2685                     {
2686                       hsh = hppa_add_stub (stub_name, sec, htab);
2687                       if (!hsh)
2688                         return -1;
2689
2690                       hsh->target_value = hh->eh.root.u.def.value;
2691                       hsh->target_section = hh->eh.root.u.def.section;
2692                       hsh->stub_type = hppa_stub_export;
2693                       hsh->hh = hh;
2694                       stub_changed = 1;
2695                     }
2696                   else
2697                     {
2698                       /* xgettext:c-format */
2699                       _bfd_error_handler (_("%B: duplicate export stub %s"),
2700                                           input_bfd, stub_name);
2701                     }
2702                 }
2703             }
2704         }
2705     }
2706
2707   return stub_changed;
2708 }
2709
2710 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
2711
2712    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
2713    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
2714    instruction.  */
2715
2716 bfd_boolean
2717 elf32_hppa_size_stubs
2718   (bfd *output_bfd, bfd *stub_bfd, struct bfd_link_info *info,
2719    bfd_boolean multi_subspace, bfd_signed_vma group_size,
2720    asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *),
2721    void (*layout_sections_again) (void))
2722 {
2723   bfd_size_type stub_group_size;
2724   bfd_boolean stubs_always_before_branch;
2725   bfd_boolean stub_changed;
2726   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2727
2728   if (htab == NULL)
2729     return FALSE;
2730
2731   /* Stash our params away.  */
2732   htab->stub_bfd = stub_bfd;
2733   htab->multi_subspace = multi_subspace;
2734   htab->add_stub_section = add_stub_section;
2735   htab->layout_sections_again = layout_sections_again;
2736   stubs_always_before_branch = group_size < 0;
2737   if (group_size < 0)
2738     stub_group_size = -group_size;
2739   else
2740     stub_group_size = group_size;
2741   if (stub_group_size == 1)
2742     {
2743       /* Default values.  */
2744       if (stubs_always_before_branch)
2745         {
2746           stub_group_size = 7680000;
2747           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2748             stub_group_size = 240000;
2749           if (htab->has_12bit_branch)
2750             stub_group_size = 7500;
2751         }
2752       else
2753         {
2754           stub_group_size = 6971392;
2755           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2756             stub_group_size = 217856;
2757           if (htab->has_12bit_branch)
2758             stub_group_size = 6808;
2759         }
2760     }
2761
2762   group_sections (htab, stub_group_size, stubs_always_before_branch);
2763
2764   switch (get_local_syms (output_bfd, info->input_bfds, info))
2765     {
2766     default:
2767       if (htab->all_local_syms)
2768         goto error_ret_free_local;
2769       return FALSE;
2770
2771     case 0:
2772       stub_changed = FALSE;
2773       break;
2774
2775     case 1:
2776       stub_changed = TRUE;
2777       break;
2778     }
2779
2780   while (1)
2781     {
2782       bfd *input_bfd;
2783       unsigned int bfd_indx;
2784       asection *stub_sec;
2785
2786       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2787            input_bfd != NULL;
2788            input_bfd = input_bfd->link.next, bfd_indx++)
2789         {
2790           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2791           asection *section;
2792           Elf_Internal_Sym *local_syms;
2793
2794           /* We'll need the symbol table in a second.  */
2795           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2796           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2797             continue;
2798
2799           local_syms = htab->all_local_syms[bfd_indx];
2800
2801           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
2802           for (section = input_bfd->sections;
2803                section != NULL;
2804                section = section->next)
2805             {
2806               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
2807
2808               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
2809                  to do.  */
2810               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
2811                   || section->reloc_count == 0)
2812                 continue;
2813
2814               /* If this section is a link-once section that will be
2815                  discarded, then don't create any stubs.  */
2816               if (section->output_section == NULL
2817                   || section->output_section->owner != output_bfd)
2818                 continue;
2819
2820               /* Get the relocs.  */
2821               internal_relocs
2822                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL, NULL,
2823                                              info->keep_memory);
2824               if (internal_relocs == NULL)
2825                 goto error_ret_free_local;
2826
2827               /* Now examine each relocation.  */
2828               irela = internal_relocs;
2829               irelaend = irela + section->reloc_count;
2830               for (; irela < irelaend; irela++)
2831                 {
2832                   unsigned int r_type, r_indx;
2833                   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
2834                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
2835                   asection *sym_sec;
2836                   bfd_vma sym_value;
2837                   bfd_vma destination;
2838                   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2839                   char *stub_name;
2840                   const asection *id_sec;
2841
2842                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
2843                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2844
2845                   if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
2846                     {
2847                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2848                     error_ret_free_internal:
2849                       if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
2850                         free (internal_relocs);
2851                       goto error_ret_free_local;
2852                     }
2853
2854                   /* Only look for stubs on call instructions.  */
2855                   if (r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F
2856                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F
2857                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL22F)
2858                     continue;
2859
2860                   /* Now determine the call target, its name, value,
2861                      section.  */
2862                   sym_sec = NULL;
2863                   sym_value = 0;
2864                   destination = 0;
2865                   hh = NULL;
2866                   if (r_indx < symtab_hdr->sh_info)
2867                     {
2868                       /* It's a local symbol.  */
2869                       Elf_Internal_Sym *sym;
2870                       Elf_Internal_Shdr *hdr;
2871                       unsigned int shndx;
2872
2873                       sym = local_syms + r_indx;
2874                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
2875                         sym_value = sym->st_value;
2876                       shndx = sym->st_shndx;
2877                       if (shndx < elf_numsections (input_bfd))
2878                         {
2879                           hdr = elf_elfsections (input_bfd)[shndx];
2880                           sym_sec = hdr->bfd_section;
2881                           destination = (sym_value + irela->r_addend
2882                                          + sym_sec->output_offset
2883                                          + sym_sec->output_section->vma);
2884                         }
2885                     }
2886                   else
2887                     {
2888                       /* It's an external symbol.  */
2889                       int e_indx;
2890
2891                       e_indx = r_indx - symtab_hdr->sh_info;
2892                       hh = hppa_elf_hash_entry (elf_sym_hashes (input_bfd)[e_indx]);
2893
2894                       while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
2895                              || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
2896                         hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
2897
2898                       if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defined
2899                           || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2900                         {
2901                           sym_sec = hh->eh.root.u.def.section;
2902                           sym_value = hh->eh.root.u.def.value;
2903                           if (sym_sec->output_section != NULL)
2904                             destination = (sym_value + irela->r_addend
2905                                            + sym_sec->output_offset
2906                                            + sym_sec->output_section->vma);
2907                         }
2908                       else if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2909                         {
2910                           if (! bfd_link_pic (info))
2911                             continue;
2912                         }
2913                       else if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefined)
2914                         {
2915                           if (! (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
2916                                  && (ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other)
2917                                      == STV_DEFAULT)
2918                                  && hh->eh.type != STT_PARISC_MILLI))
2919                             continue;
2920                         }
2921                       else
2922                         {
2923                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2924                           goto error_ret_free_internal;
2925                         }
2926                     }
2927
2928                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
2929                   stub_type = hppa_type_of_stub (section, irela, hh,
2930                                                  destination, info);
2931                   if (stub_type == hppa_stub_none)
2932                     continue;
2933
2934                   /* Support for grouping stub sections.  */
2935                   id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
2936
2937                   /* Get the name of this stub.  */
2938                   stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hh, irela);
2939                   if (!stub_name)
2940                     goto error_ret_free_internal;
2941
2942                   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
2943                                                       stub_name,
2944                                                       FALSE, FALSE);
2945                   if (hsh != NULL)
2946                     {
2947                       /* The proper stub has already been created.  */
2948                       free (stub_name);
2949                       continue;
2950                     }
2951
2952                   hsh = hppa_add_stub (stub_name, section, htab);
2953                   if (hsh == NULL)
2954                     {
2955                       free (stub_name);
2956                       goto error_ret_free_internal;
2957                     }
2958
2959                   hsh->target_value = sym_value;
2960                   hsh->target_section = sym_sec;
2961                   hsh->stub_type = stub_type;
2962                   if (bfd_link_pic (info))
2963                     {
2964                       if (stub_type == hppa_stub_import)
2965                         hsh->stub_type = hppa_stub_import_shared;
2966                       else if (stub_type == hppa_stub_long_branch)
2967                         hsh->stub_type = hppa_stub_long_branch_shared;
2968                     }
2969                   hsh->hh = hh;
2970                   stub_changed = TRUE;
2971                 }
2972
2973               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
2974               if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
2975                 free (internal_relocs);
2976             }
2977         }
2978
2979       if (!stub_changed)
2980         break;
2981
2982       /* OK, we've added some stubs.  Find out the new size of the
2983          stub sections.  */
2984       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
2985            stub_sec != NULL;
2986            stub_sec = stub_sec->next)
2987         if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2988           stub_sec->size = 0;
2989
2990       bfd_hash_traverse (&htab->bstab, hppa_size_one_stub, htab);
2991
2992       /* Ask the linker to do its stuff.  */
2993       (*htab->layout_sections_again) ();
2994       stub_changed = FALSE;
2995     }
2996
2997   free (htab->all_local_syms);
2998   return TRUE;
2999
3000  error_ret_free_local:
3001   free (htab->all_local_syms);
3002   return FALSE;
3003 }
3004
3005 /* For a final link, this function is called after we have sized the
3006    stubs to provide a value for __gp.  */
3007
3008 bfd_boolean
3009 elf32_hppa_set_gp (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3010 {
3011   struct bfd_link_hash_entry *h;
3012   asection *sec = NULL;
3013   bfd_vma gp_val = 0;
3014
3015   h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "$global$", FALSE, FALSE, FALSE);
3016
3017   if (h != NULL
3018       && (h->type == bfd_link_hash_defined
3019           || h->type == bfd_link_hash_defweak))
3020     {
3021       gp_val = h->u.def.value;
3022       sec = h->u.def.section;
3023     }
3024   else
3025     {
3026       asection *splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
3027       asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
3028
3029       /* Choose to point our LTP at, in this order, one of .plt, .got,
3030          or .data, if these sections exist.  In the case of choosing
3031          .plt try to make the LTP ideal for addressing anywhere in the
3032          .plt or .got with a 14 bit signed offset.  Typically, the end
3033          of the .plt is the start of the .got, so choose .plt + 0x2000
3034          if either the .plt or .got is larger than 0x2000.  If both
3035          the .plt and .got are smaller than 0x2000, choose the end of
3036          the .plt section.  */
3037       sec = strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0
3038           ? NULL : splt;
3039       if (sec != NULL)
3040         {
3041           gp_val = sec->size;
3042           if (gp_val > 0x2000 || (sgot && sgot->size > 0x2000))
3043             {
3044               gp_val = 0x2000;
3045             }
3046         }
3047       else
3048         {
3049           sec = sgot;
3050           if (sec != NULL)
3051             {
3052               if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") != 0)
3053                 {
3054                   /* We know we don't have a .plt.  If .got is large,
3055                      offset our LTP.  */
3056                   if (sec->size > 0x2000)
3057                     gp_val = 0x2000;
3058                 }
3059             }
3060           else
3061             {
3062               /* No .plt or .got.  Who cares what the LTP is?  */
3063               sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
3064             }
3065         }
3066
3067       if (h != NULL)
3068         {
3069           h->type = bfd_link_hash_defined;
3070           h->u.def.value = gp_val;
3071           if (sec != NULL)
3072             h->u.def.section = sec;
3073           else
3074             h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
3075         }
3076     }
3077
3078   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour)
3079     {
3080       if (sec != NULL && sec->output_section != NULL)
3081         gp_val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3082
3083       elf_gp (abfd) = gp_val;
3084     }
3085   return TRUE;
3086 }
3087
3088 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
3089    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
3090    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
3091    functions here.  This function is called via hppaelf_finish in the
3092    linker.  */
3093
3094 bfd_boolean
3095 elf32_hppa_build_stubs (struct bfd_link_info *info)
3096 {
3097   asection *stub_sec;
3098   struct bfd_hash_table *table;
3099   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3100
3101   htab = hppa_link_hash_table (info);
3102   if (htab == NULL)
3103     return FALSE;
3104
3105   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3106        stub_sec != NULL;
3107        stub_sec = stub_sec->next)
3108     if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
3109         && stub_sec->size != 0)
3110       {
3111         /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
3112         stub_sec->contents = bfd_zalloc (htab->stub_bfd, stub_sec->size);
3113         if (stub_sec->contents == NULL)
3114           return FALSE;
3115         stub_sec->size = 0;
3116       }
3117
3118   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
3119   table = &htab->bstab;
3120   bfd_hash_traverse (table, hppa_build_one_stub, info);
3121
3122   return TRUE;
3123 }
3124
3125 /* Return the base vma address which should be subtracted from the real
3126    address when resolving a dtpoff relocation.
3127    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
3128
3129 static bfd_vma
3130 dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
3131 {
3132   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
3133   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
3134     return 0;
3135   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
3136 }
3137
3138 /* Return the relocation value for R_PARISC_TLS_TPOFF*..  */
3139
3140 static bfd_vma
3141 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
3142 {
3143   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
3144
3145   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
3146   if (htab->tls_sec == NULL)
3147     return 0;
3148   /* hppa TLS ABI is variant I and static TLS block start just after
3149      tcbhead structure which has 2 pointer fields.  */
3150   return (address - htab->tls_sec->vma
3151           + align_power ((bfd_vma) 8, htab->tls_sec->alignment_power));
3152 }
3153
3154 /* Perform a final link.  */
3155
3156 static bfd_boolean
3157 elf32_hppa_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3158 {
3159   struct stat buf;
3160
3161   /* Invoke the regular ELF linker to do all the work.  */
3162   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
3163     return FALSE;
3164
3165   /* If we're producing a final executable, sort the contents of the
3166      unwind section.  */
3167   if (bfd_link_relocatable (info))
3168     return TRUE;
3169
3170   /* Do not attempt to sort non-regular files.  This is here
3171      especially for configure scripts and kernel builds which run
3172      tests with "ld [...] -o /dev/null".  */
3173   if (stat (abfd->filename, &buf) != 0
3174       || !S_ISREG(buf.st_mode))
3175     return TRUE;
3176
3177   return elf_hppa_sort_unwind (abfd);
3178 }
3179
3180 /* Record the lowest address for the data and text segments.  */
3181
3182 static void
3183 hppa_record_segment_addr (bfd *abfd, asection *section, void *data)
3184 {
3185   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3186
3187   htab = (struct elf32_hppa_link_hash_table*) data;
3188   if (htab == NULL)
3189     return;
3190
3191   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
3192     {
3193       bfd_vma value;
3194       Elf_Internal_Phdr *p;
3195
3196       p = _bfd_elf_find_segment_containing_section (abfd, section->output_section);
3197       BFD_ASSERT (p != NULL);
3198       value = p->p_vaddr;
3199
3200       if ((section->flags & SEC_READONLY) != 0)
3201         {
3202           if (value < htab->text_segment_base)
3203             htab->text_segment_base = value;
3204         }
3205       else
3206         {
3207           if (value < htab->data_segment_base)
3208             htab->data_segment_base = value;
3209         }
3210     }
3211 }
3212
3213 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
3214
3215 static bfd_reloc_status_type
3216 final_link_relocate (asection *input_section,
3217                      bfd_byte *contents,
3218                      const Elf_Internal_Rela *rela,
3219                      bfd_vma value,
3220                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
3221                      asection *sym_sec,
3222                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
3223                      struct bfd_link_info *info)
3224 {
3225   int insn;
3226   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
3227   unsigned int orig_r_type = r_type;
3228   reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
3229   int r_format = howto->bitsize;
3230   enum hppa_reloc_field_selector_type_alt r_field;
3231   bfd *input_bfd = input_section->owner;
3232   bfd_vma offset = rela->r_offset;
3233   bfd_vma max_branch_offset = 0;
3234   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
3235   bfd_signed_vma addend = rela->r_addend;
3236   bfd_vma location;
3237   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh = NULL;
3238   int val;
3239
3240   if (r_type == R_PARISC_NONE)
3241     return bfd_reloc_ok;
3242
3243   insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
3244
3245   /* Find out where we are and where we're going.  */
3246   location = (offset +
3247               input_section->output_offset +
3248               input_section->output_section->vma);
3249
3250   /* If we are not building a shared library, convert DLTIND relocs to
3251      DPREL relocs.  */
3252   if (!bfd_link_pic (info))
3253     {
3254       switch (r_type)
3255         {
3256           case R_PARISC_DLTIND21L:
3257           case R_PARISC_TLS_GD21L:
3258           case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3259           case R_PARISC_TLS_IE21L:
3260             r_type = R_PARISC_DPREL21L;
3261             break;
3262
3263           case R_PARISC_DLTIND14R:
3264           case R_PARISC_TLS_GD14R:
3265           case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3266           case R_PARISC_TLS_IE14R:
3267             r_type = R_PARISC_DPREL14R;
3268             break;
3269
3270           case R_PARISC_DLTIND14F:
3271             r_type = R_PARISC_DPREL14F;
3272             break;
3273         }
3274     }
3275
3276   switch (r_type)
3277     {
3278     case R_PARISC_PCREL12F:
3279     case R_PARISC_PCREL17F:
3280     case R_PARISC_PCREL22F:
3281       /* If this call should go via the plt, find the import stub in
3282          the stub hash.  */
3283       if (sym_sec == NULL
3284           || sym_sec->output_section == NULL
3285           || (hh != NULL
3286               && hh->eh.plt.offset != (bfd_vma) -1
3287               && hh->eh.dynindx != -1
3288               && !hh->plabel
3289               && (bfd_link_pic (info)
3290                   || !hh->eh.def_regular
3291                   || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)))
3292         {
3293           hsh = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3294                                             hh, rela, htab);
3295           if (hsh != NULL)
3296             {
3297               value = (hsh->stub_offset
3298                        + hsh->stub_sec->output_offset
3299                        + hsh->stub_sec->output_section->vma);
3300               addend = 0;
3301             }
3302           else if (sym_sec == NULL && hh != NULL
3303                    && hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3304             {
3305               /* It's OK if undefined weak.  Calls to undefined weak
3306                  symbols behave as if the "called" function
3307                  immediately returns.  We can thus call to a weak
3308                  function without first checking whether the function
3309                  is defined.  */
3310               value = location;
3311               addend = 8;
3312             }
3313           else
3314             return bfd_reloc_undefined;
3315         }
3316       /* Fall thru.  */
3317
3318     case R_PARISC_PCREL21L:
3319     case R_PARISC_PCREL17C:
3320     case R_PARISC_PCREL17R:
3321     case R_PARISC_PCREL14R:
3322     case R_PARISC_PCREL14F:
3323     case R_PARISC_PCREL32:
3324       /* Make it a pc relative offset.  */
3325       value -= location;
3326       addend -= 8;
3327       break;
3328
3329     case R_PARISC_DPREL21L:
3330     case R_PARISC_DPREL14R:
3331     case R_PARISC_DPREL14F:
3332       /* Convert instructions that use the linkage table pointer (r19) to
3333          instructions that use the global data pointer (dp).  This is the
3334          most efficient way of using PIC code in an incomplete executable,
3335          but the user must follow the standard runtime conventions for
3336          accessing data for this to work.  */
3337       if (orig_r_type != r_type)
3338         {
3339           if (r_type == R_PARISC_DPREL21L)
3340             {
3341               /* GCC sometimes uses a register other than r19 for the
3342                  operation, so we must convert any addil instruction
3343                  that uses this relocation.  */
3344               if ((insn & 0xfc000000) == ((int) OP_ADDIL << 26))
3345                 insn = ADDIL_DP;
3346               else
3347                 /* We must have a ldil instruction.  It's too hard to find
3348                    and convert the associated add instruction, so issue an
3349                    error.  */
3350                 _bfd_error_handler
3351                   /* xgettext:c-format */
3352                   (_("%B(%A+%#Lx): %s fixup for insn %#x is not supported in a non-shared link"),
3353                    input_bfd,
3354                    input_section,
3355                    offset,
3356                    howto->name,
3357                    insn);
3358             }
3359           else if (r_type == R_PARISC_DPREL14F)
3360             {
3361               /* This must be a format 1 load/store.  Change the base
3362                  register to dp.  */
3363               insn = (insn & 0xfc1ffff) | (27 << 21);
3364             }
3365         }
3366
3367       /* For all the DP relative relocations, we need to examine the symbol's
3368          section.  If it has no section or if it's a code section, then
3369          "data pointer relative" makes no sense.  In that case we don't
3370          adjust the "value", and for 21 bit addil instructions, we change the
3371          source addend register from %dp to %r0.  This situation commonly
3372          arises for undefined weak symbols and when a variable's "constness"
3373          is declared differently from the way the variable is defined.  For
3374          instance: "extern int foo" with foo defined as "const int foo".  */
3375       if (sym_sec == NULL || (sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3376         {
3377           if ((insn & ((0x3f << 26) | (0x1f << 21)))
3378               == (((int) OP_ADDIL << 26) | (27 << 21)))
3379             {
3380               insn &= ~ (0x1f << 21);
3381             }
3382           /* Now try to make things easy for the dynamic linker.  */
3383
3384           break;
3385         }
3386       /* Fall thru.  */
3387
3388     case R_PARISC_DLTIND21L:
3389     case R_PARISC_DLTIND14R:
3390     case R_PARISC_DLTIND14F:
3391     case R_PARISC_TLS_GD21L:
3392     case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3393     case R_PARISC_TLS_IE21L:
3394     case R_PARISC_TLS_GD14R:
3395     case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3396     case R_PARISC_TLS_IE14R:
3397       value -= elf_gp (input_section->output_section->owner);
3398       break;
3399
3400     case R_PARISC_SEGREL32:
3401       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3402         value -= htab->text_segment_base;
3403       else
3404         value -= htab->data_segment_base;
3405       break;
3406
3407     default:
3408       break;
3409     }
3410
3411   switch (r_type)
3412     {
3413     case R_PARISC_DIR32:
3414     case R_PARISC_DIR14F:
3415     case R_PARISC_DIR17F:
3416     case R_PARISC_PCREL17C:
3417     case R_PARISC_PCREL14F:
3418     case R_PARISC_PCREL32:
3419     case R_PARISC_DPREL14F:
3420     case R_PARISC_PLABEL32:
3421     case R_PARISC_DLTIND14F:
3422     case R_PARISC_SEGBASE:
3423     case R_PARISC_SEGREL32:
3424     case R_PARISC_TLS_DTPMOD32:
3425     case R_PARISC_TLS_DTPOFF32:
3426     case R_PARISC_TLS_TPREL32:
3427       r_field = e_fsel;
3428       break;
3429
3430     case R_PARISC_DLTIND21L:
3431     case R_PARISC_PCREL21L:
3432     case R_PARISC_PLABEL21L:
3433       r_field = e_lsel;
3434       break;
3435
3436     case R_PARISC_DIR21L:
3437     case R_PARISC_DPREL21L:
3438     case R_PARISC_TLS_GD21L:
3439     case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3440     case R_PARISC_TLS_LDO21L:
3441     case R_PARISC_TLS_IE21L:
3442     case R_PARISC_TLS_LE21L:
3443       r_field = e_lrsel;
3444       break;
3445
3446     case R_PARISC_PCREL17R:
3447     case R_PARISC_PCREL14R:
3448     case R_PARISC_PLABEL14R:
3449     case R_PARISC_DLTIND14R:
3450       r_field = e_rsel;
3451       break;
3452
3453     case R_PARISC_DIR17R:
3454     case R_PARISC_DIR14R:
3455     case R_PARISC_DPREL14R:
3456     case R_PARISC_TLS_GD14R:
3457     case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3458     case R_PARISC_TLS_LDO14R:
3459     case R_PARISC_TLS_IE14R:
3460     case R_PARISC_TLS_LE14R:
3461       r_field = e_rrsel;
3462       break;
3463
3464     case R_PARISC_PCREL12F:
3465     case R_PARISC_PCREL17F:
3466     case R_PARISC_PCREL22F:
3467       r_field = e_fsel;
3468
3469       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
3470         {
3471           max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
3472         }
3473       else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
3474         {
3475           max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
3476         }
3477       else
3478         {
3479           max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
3480         }
3481
3482       /* sym_sec is NULL on undefined weak syms or when shared on
3483          undefined syms.  We've already checked for a stub for the
3484          shared undefined case.  */
3485       if (sym_sec == NULL)
3486         break;
3487
3488       /* If the branch is out of reach, then redirect the
3489          call to the local stub for this function.  */
3490       if (value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3491         {
3492           hsh = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3493                                             hh, rela, htab);
3494           if (hsh == NULL)
3495             return bfd_reloc_undefined;
3496
3497           /* Munge up the value and addend so that we call the stub
3498              rather than the procedure directly.  */
3499           value = (hsh->stub_offset
3500                    + hsh->stub_sec->output_offset
3501                    + hsh->stub_sec->output_section->vma
3502                    - location);
3503           addend = -8;
3504         }
3505       break;
3506
3507     /* Something we don't know how to handle.  */
3508     default:
3509       return bfd_reloc_notsupported;
3510     }
3511
3512   /* Make sure we can reach the stub.  */
3513   if (max_branch_offset != 0
3514       && value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3515     {
3516       _bfd_error_handler
3517         /* xgettext:c-format */
3518         (_("%B(%A+%#Lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
3519          input_bfd,
3520          input_section,
3521          offset,
3522          hsh->bh_root.string);
3523       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3524       return bfd_reloc_notsupported;
3525     }
3526
3527   val = hppa_field_adjust (value, addend, r_field);
3528
3529   switch (r_type)
3530     {
3531     case R_PARISC_PCREL12F:
3532     case R_PARISC_PCREL17C:
3533     case R_PARISC_PCREL17F:
3534     case R_PARISC_PCREL17R:
3535     case R_PARISC_PCREL22F:
3536     case R_PARISC_DIR17F:
3537     case R_PARISC_DIR17R:
3538       /* This is a branch.  Divide the offset by four.
3539          Note that we need to decide whether it's a branch or
3540          otherwise by inspecting the reloc.  Inspecting insn won't
3541          work as insn might be from a .word directive.  */
3542       val >>= 2;
3543       break;
3544
3545     default:
3546       break;
3547     }
3548
3549   insn = hppa_rebuild_insn (insn, val, r_format);
3550
3551   /* Update the instruction word.  */
3552   bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) insn, hit_data);
3553   return bfd_reloc_ok;
3554 }
3555
3556 /* Relocate an HPPA ELF section.  */
3557
3558 static bfd_boolean
3559 elf32_hppa_relocate_section (bfd *output_bfd,
3560                              struct bfd_link_info *info,
3561                              bfd *input_bfd,
3562                              asection *input_section,
3563                              bfd_byte *contents,
3564                              Elf_Internal_Rela *relocs,
3565                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
3566                              asection **local_sections)
3567 {
3568   bfd_vma *local_got_offsets;
3569   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3570   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3571   Elf_Internal_Rela *rela;
3572   Elf_Internal_Rela *relend;
3573
3574   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3575
3576   htab = hppa_link_hash_table (info);
3577   if (htab == NULL)
3578     return FALSE;
3579
3580   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3581
3582   rela = relocs;
3583   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3584   for (; rela < relend; rela++)
3585     {
3586       unsigned int r_type;
3587       reloc_howto_type *howto;
3588       unsigned int r_symndx;
3589       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
3590       Elf_Internal_Sym *sym;
3591       asection *sym_sec;
3592       bfd_vma relocation;
3593       bfd_reloc_status_type rstatus;
3594       const char *sym_name;
3595       bfd_boolean plabel;
3596       bfd_boolean warned_undef;
3597
3598       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
3599       if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
3600         {
3601           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3602           return FALSE;
3603         }
3604       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTENTRY
3605           || r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTINHERIT)
3606         continue;
3607
3608       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
3609       hh = NULL;
3610       sym = NULL;
3611       sym_sec = NULL;
3612       warned_undef = FALSE;
3613       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3614         {
3615           /* This is a local symbol, h defaults to NULL.  */
3616           sym = local_syms + r_symndx;
3617           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3618           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sym_sec, rela);
3619         }
3620       else
3621         {
3622           struct elf_link_hash_entry *eh;
3623           bfd_boolean unresolved_reloc, ignored;
3624           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
3625
3626           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rela,
3627                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
3628                                    eh, sym_sec, relocation,
3629                                    unresolved_reloc, warned_undef,
3630                                    ignored);
3631
3632           if (!bfd_link_relocatable (info)
3633               && relocation == 0
3634               && eh->root.type != bfd_link_hash_defined
3635               && eh->root.type != bfd_link_hash_defweak
3636               && eh->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3637             {
3638               if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
3639                   && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) == STV_DEFAULT
3640                   && eh->type == STT_PARISC_MILLI)
3641                 {
3642                   (*info->callbacks->undefined_symbol)
3643                     (info, eh_name (eh), input_bfd,
3644                      input_section, rela->r_offset, FALSE);
3645                   warned_undef = TRUE;
3646                 }
3647             }
3648           hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
3649         }
3650
3651       if (sym_sec != NULL && discarded_section (sym_sec))
3652         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
3653                                          rela, 1, relend,
3654                                          elf_hppa_howto_table + r_type, 0,
3655                                          contents);
3656
3657       if (bfd_link_relocatable (info))
3658         continue;
3659
3660       /* Do any required modifications to the relocation value, and
3661          determine what types of dynamic info we need to output, if
3662          any.  */
3663       plabel = 0;
3664       switch (r_type)
3665         {
3666         case R_PARISC_DLTIND14F:
3667         case R_PARISC_DLTIND14R:
3668         case R_PARISC_DLTIND21L:
3669           {
3670             bfd_vma off;
3671             bfd_boolean do_got = FALSE;
3672             bfd_boolean reloc = bfd_link_pic (info);
3673
3674             /* Relocation is to the entry for this symbol in the
3675                global offset table.  */
3676             if (hh != NULL)
3677               {
3678                 bfd_boolean dyn;
3679
3680                 off = hh->eh.got.offset;
3681                 dyn = htab->etab.dynamic_sections_created;
3682                 reloc = (!UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &hh->eh)
3683                          && (reloc
3684                              || (hh->eh.dynindx != -1
3685                                  && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &hh->eh))));
3686                 if (!reloc
3687                     || !WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn,
3688                                                          bfd_link_pic (info),
3689                                                          &hh->eh))
3690                   {
3691                     /* If we aren't going to call finish_dynamic_symbol,
3692                        then we need to handle initialisation of the .got
3693                        entry and create needed relocs here.  Since the
3694                        offset must always be a multiple of 4, we use the
3695                        least significant bit to record whether we have
3696                        initialised it already.  */
3697                     if ((off & 1) != 0)
3698                       off &= ~1;
3699                     else
3700                       {
3701                         hh->eh.got.offset |= 1;
3702                         do_got = TRUE;
3703                       }
3704                   }
3705               }
3706             else
3707               {
3708                 /* Local symbol case.  */
3709                 if (local_got_offsets == NULL)
3710                   abort ();
3711
3712                 off = local_got_offsets[r_symndx];
3713
3714                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
3715                    the least significant bit to record whether we have
3716                    already generated the necessary reloc.  */
3717                 if ((off & 1) != 0)
3718                   off &= ~1;
3719                 else
3720                   {
3721                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3722                     do_got = TRUE;
3723                   }
3724               }
3725
3726             if (do_got)
3727               {
3728                 if (reloc)
3729                   {
3730                     /* Output a dynamic relocation for this GOT entry.
3731                        In this case it is relative to the base of the
3732                        object because the symbol index is zero.  */
3733                     Elf_Internal_Rela outrel;
3734                     bfd_byte *loc;
3735                     asection *sec = htab->etab.srelgot;
3736
3737                     outrel.r_offset = (off
3738                                        + htab->etab.sgot->output_offset
3739                                        + htab->etab.sgot->output_section->vma);
3740                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
3741                     outrel.r_addend = relocation;
3742                     loc = sec->contents;
3743                     loc += sec->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3744                     bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3745                   }
3746                 else
3747                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3748                               htab->etab.sgot->contents + off);
3749               }
3750
3751             if (off >= (bfd_vma) -2)
3752               abort ();
3753
3754             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3755             relocation = (off
3756                           + htab->etab.sgot->output_offset
3757                           + htab->etab.sgot->output_section->vma);
3758           }
3759           break;
3760
3761         case R_PARISC_SEGREL32:
3762           /* If this is the first SEGREL relocation, then initialize
3763              the segment base values.  */
3764           if (htab->text_segment_base == (bfd_vma) -1)
3765             bfd_map_over_sections (output_bfd, hppa_record_segment_addr, htab);
3766           break;
3767
3768         case R_PARISC_PLABEL14R:
3769         case R_PARISC_PLABEL21L:
3770         case R_PARISC_PLABEL32:
3771           if (htab->etab.dynamic_sections_created)
3772             {
3773               bfd_vma off;
3774               bfd_boolean do_plt = 0;
3775               /* If we have a global symbol with a PLT slot, then
3776                  redirect this relocation to it.  */
3777               if (hh != NULL)
3778                 {
3779                   off = hh->eh.plt.offset;
3780                   if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1,
3781                                                          bfd_link_pic (info),
3782                                                          &hh->eh))
3783                     {
3784                       /* In a non-shared link, adjust_dynamic_symbol
3785                          isn't called for symbols forced local.  We
3786                          need to write out the plt entry here.  */
3787                       if ((off & 1) != 0)
3788                         off &= ~1;
3789                       else
3790                         {
3791                           hh->eh.plt.offset |= 1;
3792                           do_plt = 1;
3793                         }
3794                     }
3795                 }
3796               else
3797                 {
3798                   bfd_vma *local_plt_offsets;
3799
3800                   if (local_got_offsets == NULL)
3801                     abort ();
3802
3803                   local_plt_offsets = local_got_offsets + symtab_hdr->sh_info;
3804                   off = local_plt_offsets[r_symndx];
3805
3806                   /* As for the local .got entry case, we use the last
3807                      bit to record whether we've already initialised
3808                      this local .plt entry.  */
3809                   if ((off & 1) != 0)
3810                     off &= ~1;
3811                   else
3812                     {
3813                       local_plt_offsets[r_symndx] |= 1;
3814                       do_plt = 1;
3815                     }
3816                 }
3817
3818               if (do_plt)
3819                 {
3820                   if (bfd_link_pic (info))
3821                     {
3822                       /* Output a dynamic IPLT relocation for this
3823                          PLT entry.  */
3824                       Elf_Internal_Rela outrel;
3825                       bfd_byte *loc;
3826                       asection *s = htab->etab.srelplt;
3827
3828                       outrel.r_offset = (off
3829                                          + htab->etab.splt->output_offset
3830                                          + htab->etab.splt->output_section->vma);
3831                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
3832                       outrel.r_addend = relocation;
3833                       loc = s->contents;
3834                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3835                       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3836                     }
3837                   else
3838                     {
3839                       bfd_put_32 (output_bfd,
3840                                   relocation,
3841                                   htab->etab.splt->contents + off);
3842                       bfd_put_32 (output_bfd,
3843                                   elf_gp (htab->etab.splt->output_section->owner),
3844                                   htab->etab.splt->contents + off + 4);
3845                     }
3846                 }
3847
3848               if (off >= (bfd_vma) -2)
3849                 abort ();
3850
3851               /* PLABELs contain function pointers.  Relocation is to
3852                  the entry for the function in the .plt.  The magic +2
3853                  offset signals to $$dyncall that the function pointer
3854                  is in the .plt and thus has a gp pointer too.
3855                  Exception:  Undefined PLABELs should have a value of
3856                  zero.  */
3857               if (hh == NULL
3858                   || (hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefweak
3859                       && hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefined))
3860                 {
3861                   relocation = (off
3862                                 + htab->etab.splt->output_offset
3863                                 + htab->etab.splt->output_section->vma
3864                                 + 2);
3865                 }
3866               plabel = 1;
3867             }
3868           /* Fall through.  */
3869
3870         case R_PARISC_DIR17F:
3871         case R_PARISC_DIR17R:
3872         case R_PARISC_DIR14F:
3873         case R_PARISC_DIR14R:
3874         case R_PARISC_DIR21L:
3875         case R_PARISC_DPREL14F:
3876         case R_PARISC_DPREL14R:
3877         case R_PARISC_DPREL21L:
3878         case R_PARISC_DIR32:
3879           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3880             break;
3881
3882           if (bfd_link_pic (info)
3883               ? ((hh == NULL
3884                   || hh->dyn_relocs != NULL)
3885                  && ((hh != NULL && pc_dynrelocs (hh))
3886                      || IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)))
3887               : (hh != NULL
3888                  && hh->dyn_relocs != NULL))
3889             {
3890               Elf_Internal_Rela outrel;
3891               bfd_boolean skip;
3892               asection *sreloc;
3893               bfd_byte *loc;
3894
3895               /* When generating a shared object, these relocations
3896                  are copied into the output file to be resolved at run
3897                  time.  */
3898
3899               outrel.r_addend = rela->r_addend;
3900               outrel.r_offset =
3901                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
3902                                          rela->r_offset);
3903               skip = (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1
3904                       || outrel.r_offset == (bfd_vma) -2);
3905               outrel.r_offset += (input_section->output_offset
3906                                   + input_section->output_section->vma);
3907
3908               if (skip)
3909                 {
3910                   memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
3911                 }
3912               else if (hh != NULL
3913                        && hh->eh.dynindx != -1
3914                        && (plabel
3915                            || !IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3916                            || !bfd_link_pic (info)
3917                            || !SYMBOLIC_BIND (info, &hh->eh)
3918                            || !hh->eh.def_regular))
3919                 {
3920                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (hh->eh.dynindx, r_type);
3921                 }
3922               else /* It's a local symbol, or one marked to become local.  */
3923                 {
3924                   int indx = 0;
3925
3926                   /* Add the absolute offset of the symbol.  */
3927                   outrel.r_addend += relocation;
3928
3929                   /* Global plabels need to be processed by the
3930                      dynamic linker so that functions have at most one
3931                      fptr.  For this reason, we need to differentiate
3932                      between global and local plabels, which we do by
3933                      providing the function symbol for a global plabel
3934                      reloc, and no symbol for local plabels.  */
3935                   if (! plabel
3936                       && sym_sec != NULL
3937                       && sym_sec->output_section != NULL
3938                       && ! bfd_is_abs_section (sym_sec))
3939                     {
3940                       asection *osec;
3941
3942                       osec = sym_sec->output_section;
3943                       indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
3944                       if (indx == 0)
3945                         {
3946                           osec = htab->etab.text_index_section;
3947                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
3948                         }
3949                       BFD_ASSERT (indx != 0);
3950
3951                       /* We are turning this relocation into one
3952                          against a section symbol, so subtract out the
3953                          output section's address but not the offset
3954                          of the input section in the output section.  */
3955                       outrel.r_addend -= osec->vma;
3956                     }
3957
3958                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
3959                 }
3960               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
3961               if (sreloc == NULL)
3962                 abort ();
3963
3964               loc = sreloc->contents;
3965               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3966               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3967             }
3968           break;
3969
3970         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3971         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3972           {
3973             bfd_vma off;
3974
3975             off = htab->tls_ldm_got.offset;
3976             if (off & 1)
3977               off &= ~1;
3978             else
3979               {
3980                 Elf_Internal_Rela outrel;
3981                 bfd_byte *loc;
3982
3983                 outrel.r_offset = (off
3984                                    + htab->etab.sgot->output_section->vma
3985                                    + htab->etab.sgot->output_offset);
3986                 outrel.r_addend = 0;
3987                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_TLS_DTPMOD32);
3988                 loc = htab->etab.srelgot->contents;
3989                 loc += htab->etab.srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3990
3991                 bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3992                 htab->tls_ldm_got.offset |= 1;
3993               }
3994
3995             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3996             relocation = (off
3997                           + htab->etab.sgot->output_offset
3998                           + htab->etab.sgot->output_section->vma);
3999
4000             break;
4001           }
4002
4003         case R_PARISC_TLS_LDO21L:
4004         case R_PARISC_TLS_LDO14R:
4005           relocation -= dtpoff_base (info);
4006           break;
4007
4008         case R_PARISC_TLS_GD21L:
4009         case R_PARISC_TLS_GD14R:
4010         case R_PARISC_TLS_IE21L:
4011         case R_PARISC_TLS_IE14R:
4012           {
4013             bfd_vma off;
4014             int indx;
4015             char tls_type;
4016
4017             indx = 0;
4018             if (hh != NULL)
4019               {
4020                 if (!htab->etab.dynamic_sections_created
4021                     || hh->eh.dynindx == -1
4022                     || SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &hh->eh)
4023                     || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &hh->eh))
4024                   /* This is actually a static link, or it is a
4025                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
4026                      locally, or the symbol was forced to be local
4027                      because of a version file.  */
4028                   ;
4029                 else
4030                   indx = hh->eh.dynindx;
4031                 off = hh->eh.got.offset;
4032                 tls_type = hh->tls_type;
4033               }
4034             else
4035               {
4036                 off = local_got_offsets[r_symndx];
4037                 tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (input_bfd)[r_symndx];
4038               }
4039
4040             if (tls_type == GOT_UNKNOWN)
4041               abort ();
4042
4043             if ((off & 1) != 0)
4044               off &= ~1;
4045             else
4046               {
4047                 bfd_boolean need_relocs = FALSE;
4048                 Elf_Internal_Rela outrel;
4049                 bfd_byte *loc = NULL;
4050                 int cur_off = off;
4051
4052                 /* The GOT entries have not been initialized yet.  Do it
4053                    now, and emit any relocations.  If both an IE GOT and a
4054                    GD GOT are necessary, we emit the GD first.  */
4055
4056                 if (indx != 0
4057                     || (bfd_link_pic (info)
4058                         && (hh == NULL
4059                             || !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &hh->eh))))
4060                   {
4061                     need_relocs = TRUE;
4062                     loc = htab->etab.srelgot->contents;
4063                     loc += (htab->etab.srelgot->reloc_count
4064                             * sizeof (Elf32_External_Rela));
4065                   }
4066
4067                 if (tls_type & GOT_TLS_GD)
4068                   {
4069                     if (need_relocs)
4070                       {
4071                         outrel.r_offset
4072                           = (cur_off
4073                              + htab->etab.sgot->output_section->vma
4074                              + htab->etab.sgot->output_offset);
4075                         outrel.r_info
4076                           = ELF32_R_INFO (indx, R_PARISC_TLS_DTPMOD32);
4077                         outrel.r_addend = 0;
4078                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4079                         htab->etab.srelgot->reloc_count++;
4080                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4081                         outrel.r_info
4082                           = ELF32_R_INFO (indx, R_PARISC_TLS_DTPOFF32);
4083                         outrel.r_offset += 4;
4084                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4085                         htab->etab.srelgot->reloc_count++;
4086                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4087                         bfd_put_32 (output_bfd, 0,
4088                                     htab->etab.sgot->contents + cur_off);
4089                         bfd_put_32 (output_bfd, 0,
4090                                     htab->etab.sgot->contents + cur_off + 4);
4091                       }
4092                     else
4093                       {
4094                         /* If we are not emitting relocations for a
4095                            general dynamic reference, then we must be in a
4096                            static link or an executable link with the
4097                            symbol binding locally.  Mark it as belonging
4098                            to module 1, the executable.  */
4099                         bfd_put_32 (output_bfd, 1,
4100                                     htab->etab.sgot->contents + cur_off);
4101                         bfd_put_32 (output_bfd, relocation - dtpoff_base (info),
4102                                     htab->etab.sgot->contents + cur_off + 4);
4103                       }
4104                     cur_off += 8;
4105                   }
4106
4107                 if (tls_type & GOT_TLS_IE)
4108                   {
4109                     if (need_relocs
4110                         && !(bfd_link_executable (info)
4111                              && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &hh->eh)))
4112                       {
4113                         outrel.r_offset
4114                           = (cur_off
4115                              + htab->etab.sgot->output_section->vma
4116                              + htab->etab.sgot->output_offset);
4117                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx,
4118                                                       R_PARISC_TLS_TPREL32);
4119                         if (indx == 0)
4120                           outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
4121                         else
4122                           outrel.r_addend = 0;
4123                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4124                         htab->etab.srelgot->reloc_count++;
4125                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4126                       }
4127                     else
4128                       bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
4129                                   htab->etab.sgot->contents + cur_off);
4130                     cur_off += 4;
4131                   }
4132
4133                 if (hh != NULL)
4134                   hh->eh.got.offset |= 1;
4135                 else
4136                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
4137               }
4138
4139             if ((tls_type & GOT_NORMAL) != 0
4140                 && (tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM | GOT_TLS_IE)) != 0)
4141               {
4142                 if (hh != NULL)
4143                   _bfd_error_handler (_("%s has both normal and TLS relocs"),
4144                                       hh_name (hh));
4145                 else
4146                   {
4147                     Elf_Internal_Sym *isym
4148                       = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
4149                                                input_bfd, r_symndx);
4150                     if (isym == NULL)
4151                       return FALSE;
4152                     sym_name
4153                       = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4154                                                          symtab_hdr->sh_link,
4155                                                          isym->st_name);
4156                     if (sym_name == NULL)
4157                       return FALSE;
4158                     if (*sym_name == '\0')
4159                       sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
4160                     _bfd_error_handler
4161                       (_("%B:%s has both normal and TLS relocs"),
4162                        input_bfd, sym_name);
4163                   }
4164                 bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4165                 return FALSE;
4166               }
4167
4168             if ((tls_type & GOT_TLS_GD)
4169                 && r_type != R_PARISC_TLS_GD21L
4170                 && r_type != R_PARISC_TLS_GD14R)
4171               off += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
4172
4173             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
4174             relocation = (off
4175                           + htab->etab.sgot->output_offset
4176                           + htab->etab.sgot->output_section->vma);
4177
4178             break;
4179           }
4180
4181         case R_PARISC_TLS_LE21L:
4182         case R_PARISC_TLS_LE14R:
4183           {
4184             relocation = tpoff (info, relocation);
4185             break;
4186           }
4187           break;
4188
4189         default:
4190           break;
4191         }
4192
4193       rstatus = final_link_relocate (input_section, contents, rela, relocation,
4194                                htab, sym_sec, hh, info);
4195
4196       if (rstatus == bfd_reloc_ok)
4197         continue;
4198
4199       if (hh != NULL)
4200         sym_name = hh_name (hh);
4201       else
4202         {
4203           sym_name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4204                                                       symtab_hdr->sh_link,
4205                                                       sym->st_name);
4206           if (sym_name == NULL)
4207             return FALSE;
4208           if (*sym_name == '\0')
4209             sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
4210         }
4211
4212       howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
4213
4214       if (rstatus == bfd_reloc_undefined || rstatus == bfd_reloc_notsupported)
4215         {
4216           if (rstatus == bfd_reloc_notsupported || !warned_undef)
4217             {
4218               _bfd_error_handler
4219                 /* xgettext:c-format */
4220                 (_("%B(%A+%#Lx): cannot handle %s for %s"),
4221                  input_bfd,
4222                  input_section,
4223                  rela->r_offset,
4224                  howto->name,
4225                  sym_name);
4226               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4227               return FALSE;
4228             }
4229         }
4230       else
4231         (*info->callbacks->reloc_overflow)
4232           (info, (hh ? &hh->eh.root : NULL), sym_name, howto->name,
4233            (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section, rela->r_offset);
4234     }
4235
4236   return TRUE;
4237 }
4238
4239 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
4240    dynamic sections here.  */
4241
4242 static bfd_boolean
4243 elf32_hppa_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
4244                                   struct bfd_link_info *info,
4245                                   struct elf_link_hash_entry *eh,
4246                                   Elf_Internal_Sym *sym)
4247 {
4248   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4249   Elf_Internal_Rela rela;
4250   bfd_byte *loc;
4251
4252   htab = hppa_link_hash_table (info);
4253   if (htab == NULL)
4254     return FALSE;
4255
4256   if (eh->plt.offset != (bfd_vma) -1)
4257     {
4258       bfd_vma value;
4259
4260       if (eh->plt.offset & 1)
4261         abort ();
4262
4263       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
4264          it up.
4265
4266          The format of a plt entry is
4267          <funcaddr>
4268          <__gp>
4269       */
4270       value = 0;
4271       if (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
4272           || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
4273         {
4274           value = eh->root.u.def.value;
4275           if (eh->root.u.def.section->output_section != NULL)
4276             value += (eh->root.u.def.section->output_offset
4277                       + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4278         }
4279
4280       /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.  */
4281       rela.r_offset = (eh->plt.offset
4282                       + htab->etab.splt->output_offset
4283                       + htab->etab.splt->output_section->vma);
4284       if (eh->dynindx != -1)
4285         {
4286           rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_IPLT);
4287           rela.r_addend = 0;
4288         }
4289       else
4290         {
4291           /* This symbol has been marked to become local, and is
4292              used by a plabel so must be kept in the .plt.  */
4293           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
4294           rela.r_addend = value;
4295         }
4296
4297       loc = htab->etab.srelplt->contents;
4298       loc += htab->etab.srelplt->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4299       bfd_elf32_swap_reloca_out (htab->etab.splt->output_section->owner, &rela, loc);
4300
4301       if (!eh->def_regular)
4302         {
4303           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
4304              the .plt section.  Leave the value alone.  */
4305           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4306         }
4307     }
4308
4309   if (eh->got.offset != (bfd_vma) -1
4310       && (hppa_elf_hash_entry (eh)->tls_type & GOT_NORMAL) != 0
4311       && !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh))
4312     {
4313       bfd_boolean is_dyn = (eh->dynindx != -1
4314                             && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, eh));
4315
4316       if (is_dyn || bfd_link_pic (info))
4317         {
4318           /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set
4319              it up.  */
4320
4321           rela.r_offset = ((eh->got.offset &~ (bfd_vma) 1)
4322                            + htab->etab.sgot->output_offset
4323                            + htab->etab.sgot->output_section->vma);
4324
4325           /* If this is a -Bsymbolic link and the symbol is defined
4326              locally or was forced to be local because of a version
4327              file, we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry
4328              in the global offset table will already have been
4329              initialized in the relocate_section function.  */
4330           if (!is_dyn)
4331             {
4332               rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
4333               rela.r_addend = (eh->root.u.def.value
4334                                + eh->root.u.def.section->output_offset
4335                                + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4336             }
4337           else
4338             {
4339               if ((eh->got.offset & 1) != 0)
4340                 abort ();
4341
4342               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
4343                           htab->etab.sgot->contents + (eh->got.offset & ~1));
4344               rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_DIR32);
4345               rela.r_addend = 0;
4346             }
4347
4348           loc = htab->etab.srelgot->contents;
4349           loc += (htab->etab.srelgot->reloc_count++
4350                   * sizeof (Elf32_External_Rela));
4351           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
4352         }
4353     }
4354
4355   if (eh->needs_copy)
4356     {
4357       asection *sec;
4358
4359       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
4360
4361       if (! (eh->dynindx != -1
4362              && (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
4363                  || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)))
4364         abort ();
4365
4366       rela.r_offset = (eh->root.u.def.value
4367                       + eh->root.u.def.section->output_offset
4368                       + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4369       rela.r_addend = 0;
4370       rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_COPY);
4371       if (eh->root.u.def.section == htab->etab.sdynrelro)
4372         sec = htab->etab.sreldynrelro;
4373       else
4374         sec = htab->etab.srelbss;
4375       loc = sec->contents + sec->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4376       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
4377     }
4378
4379   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
4380   if (eh == htab->etab.hdynamic || eh == htab->etab.hgot)
4381     {
4382       sym->st_shndx = SHN_ABS;
4383     }
4384
4385   return TRUE;
4386 }
4387
4388 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
4389    dynamic linker, before writing them out.  */
4390
4391 static enum elf_reloc_type_class
4392 elf32_hppa_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
4393                              const asection *rel_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
4394                              const Elf_Internal_Rela *rela)
4395 {
4396   /* Handle TLS relocs first; we don't want them to be marked
4397      relative by the "if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == STN_UNDEF)"
4398      check below.  */
4399   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4400     {
4401       case R_PARISC_TLS_DTPMOD32:
4402       case R_PARISC_TLS_DTPOFF32:
4403       case R_PARISC_TLS_TPREL32:
4404         return reloc_class_normal;
4405     }
4406
4407   if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == STN_UNDEF)
4408     return reloc_class_relative;
4409
4410   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4411     {
4412     case R_PARISC_IPLT:
4413       return reloc_class_plt;
4414     case R_PARISC_COPY:
4415       return reloc_class_copy;
4416     default:
4417       return reloc_class_normal;
4418     }
4419 }
4420
4421 /* Finish up the dynamic sections.  */
4422
4423 static bfd_boolean
4424 elf32_hppa_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4425                                     struct bfd_link_info *info)
4426 {
4427   bfd *dynobj;
4428   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4429   asection *sdyn;
4430   asection * sgot;
4431
4432   htab = hppa_link_hash_table (info);
4433   if (htab == NULL)
4434     return FALSE;
4435
4436   dynobj = htab->etab.dynobj;
4437
4438   sgot = htab->etab.sgot;
4439   /* A broken linker script might have discarded the dynamic sections.
4440      Catch this here so that we do not seg-fault later on.  */
4441   if (sgot != NULL && bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
4442     return FALSE;
4443
4444   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
4445
4446   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
4447     {
4448       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4449
4450       if (sdyn == NULL)
4451         abort ();
4452
4453       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
4454       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
4455       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4456         {
4457           Elf_Internal_Dyn dyn;
4458           asection *s;
4459
4460           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4461
4462           switch (dyn.d_tag)
4463             {
4464             default:
4465               continue;
4466
4467             case DT_PLTGOT:
4468               /* Use PLTGOT to set the GOT register.  */
4469               dyn.d_un.d_ptr = elf_gp (output_bfd);
4470               break;
4471
4472             case DT_JMPREL:
4473               s = htab->etab.srelplt;
4474               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
4475               break;
4476
4477             case DT_PLTRELSZ:
4478               s = htab->etab.srelplt;
4479               dyn.d_un.d_val = s->size;
4480               break;
4481             }
4482
4483           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4484         }
4485     }
4486
4487   if (sgot != NULL && sgot->size != 0)
4488     {
4489       /* Fill in the first entry in the global offset table.
4490          We use it to point to our dynamic section, if we have one.  */
4491       bfd_put_32 (output_bfd,
4492                   sdyn ? sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset : 0,
4493                   sgot->contents);
4494
4495       /* The second entry is reserved for use by the dynamic linker.  */
4496       memset (sgot->contents + GOT_ENTRY_SIZE, 0, GOT_ENTRY_SIZE);
4497
4498       /* Set .got entry size.  */
4499       elf_section_data (sgot->output_section)
4500         ->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
4501     }
4502
4503   if (htab->etab.splt != NULL && htab->etab.splt->size != 0)
4504     {
4505       /* Set plt entry size to 0 instead of PLT_ENTRY_SIZE, since we add the
4506          plt stubs and as such the section does not hold a table of fixed-size
4507          entries.  */
4508       elf_section_data (htab->etab.splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 0;
4509
4510       if (htab->need_plt_stub)
4511         {
4512           /* Set up the .plt stub.  */
4513           memcpy (htab->etab.splt->contents
4514                   + htab->etab.splt->size - sizeof (plt_stub),
4515                   plt_stub, sizeof (plt_stub));
4516
4517           if ((htab->etab.splt->output_offset
4518                + htab->etab.splt->output_section->vma
4519                + htab->etab.splt->size)
4520               != (sgot->output_offset
4521                   + sgot->output_section->vma))
4522             {
4523               _bfd_error_handler
4524                 (_(".got section not immediately after .plt section"));
4525               return FALSE;
4526             }
4527         }
4528     }
4529
4530   return TRUE;
4531 }
4532
4533 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
4534    symbol.  */
4535 static int
4536 elf32_hppa_elf_get_symbol_type (Elf_Internal_Sym *elf_sym, int type)
4537 {
4538   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
4539     return STT_PARISC_MILLI;
4540   else
4541     return type;
4542 }
4543
4544 /* Misc BFD support code.  */
4545 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name    elf_hppa_is_local_label_name
4546 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_hppa_reloc_type_lookup
4547 #define bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup      elf_hppa_reloc_name_lookup
4548 #define elf_info_to_howto                    elf_hppa_info_to_howto
4549 #define elf_info_to_howto_rel                elf_hppa_info_to_howto_rel
4550
4551 /* Stuff for the BFD linker.  */
4552 #define bfd_elf32_bfd_final_link             elf32_hppa_final_link
4553 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf32_hppa_link_hash_table_create
4554 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
4555 #define elf_backend_copy_indirect_symbol     elf32_hppa_copy_indirect_symbol
4556 #define elf_backend_check_relocs             elf32_hppa_check_relocs
4557 #define elf_backend_relocs_compatible        _bfd_elf_relocs_compatible
4558 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf32_hppa_create_dynamic_sections
4559 #define elf_backend_fake_sections            elf_hppa_fake_sections
4560 #define elf_backend_relocate_section         elf32_hppa_relocate_section
4561 #define elf_backend_hide_symbol              elf32_hppa_hide_symbol
4562 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
4563 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf32_hppa_finish_dynamic_sections
4564 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf32_hppa_size_dynamic_sections
4565 #define elf_backend_init_index_section       _bfd_elf_init_1_index_section
4566 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf32_hppa_gc_mark_hook
4567 #define elf_backend_grok_prstatus            elf32_hppa_grok_prstatus
4568 #define elf_backend_grok_psinfo              elf32_hppa_grok_psinfo
4569 #define elf_backend_object_p                 elf32_hppa_object_p
4570 #define elf_backend_final_write_processing   elf_hppa_final_write_processing
4571 #define elf_backend_get_symbol_type          elf32_hppa_elf_get_symbol_type
4572 #define elf_backend_reloc_type_class         elf32_hppa_reloc_type_class
4573 #define elf_backend_action_discarded         elf_hppa_action_discarded
4574
4575 #define elf_backend_can_gc_sections          1
4576 #define elf_backend_can_refcount             1
4577 #define elf_backend_plt_alignment            2
4578 #define elf_backend_want_got_plt             0
4579 #define elf_backend_plt_readonly             0
4580 #define elf_backend_want_plt_sym             0
4581 #define elf_backend_got_header_size          8
4582 #define elf_backend_want_dynrelro            1
4583 #define elf_backend_rela_normal              1
4584 #define elf_backend_dtrel_excludes_plt       1
4585 #define elf_backend_no_page_alias            1
4586
4587 #define TARGET_BIG_SYM          hppa_elf32_vec
4588 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa"
4589 #define ELF_ARCH                bfd_arch_hppa
4590 #define ELF_TARGET_ID           HPPA32_ELF_DATA
4591 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PARISC
4592 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
4593 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_HPUX
4594 #define elf32_bed               elf32_hppa_hpux_bed
4595
4596 #include "elf32-target.h"
4597
4598 #undef TARGET_BIG_SYM
4599 #define TARGET_BIG_SYM          hppa_elf32_linux_vec
4600 #undef TARGET_BIG_NAME
4601 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa-linux"
4602 #undef ELF_OSABI
4603 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_GNU
4604 #undef elf32_bed
4605 #define elf32_bed               elf32_hppa_linux_bed
4606
4607 #include "elf32-target.h"
4608
4609 #undef TARGET_BIG_SYM
4610 #define TARGET_BIG_SYM          hppa_elf32_nbsd_vec
4611 #undef TARGET_BIG_NAME
4612 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa-netbsd"
4613 #undef ELF_OSABI
4614 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_NETBSD
4615 #undef elf32_bed
4616 #define elf32_bed               elf32_hppa_netbsd_bed
4617
4618 #include "elf32-target.h"