2009-06-17 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[external/binutils.git] / bfd / elf32-hppa.c
1 /* BFD back-end for HP PA-RISC ELF files.
2    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001,
3    2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    Original code by
7         Center for Software Science
8         Department of Computer Science
9         University of Utah
10    Largely rewritten by Alan Modra <alan@linuxcare.com.au>
11    Naming cleanup by Carlos O'Donell <carlos@systemhalted.org>
12    TLS support written by Randolph Chung <tausq@debian.org>
13  
14    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
15
16    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
17    it under the terms of the GNU General Public License as published by
18    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
19    (at your option) any later version.
20
21    This program is distributed in the hope that it will be useful,
22    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
23    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
24    GNU General Public License for more details.
25
26    You should have received a copy of the GNU General Public License
27    along with this program; if not, write to the Free Software
28    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
29    MA 02110-1301, USA.  */
30
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfd.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "elf-bfd.h"
35 #include "elf/hppa.h"
36 #include "libhppa.h"
37 #include "elf32-hppa.h"
38 #define ARCH_SIZE               32
39 #include "elf32-hppa.h"
40 #include "elf-hppa.h"
41
42 /* In order to gain some understanding of code in this file without
43    knowing all the intricate details of the linker, note the
44    following:
45
46    Functions named elf32_hppa_* are called by external routines, other
47    functions are only called locally.  elf32_hppa_* functions appear
48    in this file more or less in the order in which they are called
49    from external routines.  eg. elf32_hppa_check_relocs is called
50    early in the link process, elf32_hppa_finish_dynamic_sections is
51    one of the last functions.  */
52
53 /* We use two hash tables to hold information for linking PA ELF objects.
54
55    The first is the elf32_hppa_link_hash_table which is derived
56    from the standard ELF linker hash table.  We use this as a place to
57    attach other hash tables and static information.
58
59    The second is the stub hash table which is derived from the
60    base BFD hash table.  The stub hash table holds the information
61    necessary to build the linker stubs during a link.
62
63    There are a number of different stubs generated by the linker.
64
65    Long branch stub:
66    :            ldil LR'X,%r1
67    :            be,n RR'X(%sr4,%r1)
68
69    PIC long branch stub:
70    :            b,l .+8,%r1
71    :            addil LR'X - ($PIC_pcrel$0 - 4),%r1
72    :            be,n RR'X - ($PIC_pcrel$0 - 8)(%sr4,%r1)
73
74    Import stub to call shared library routine from normal object file
75    (single sub-space version)
76    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
77    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
78    :            bv %r0(%r21)
79    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
80
81    Import stub to call shared library routine from shared library
82    (single sub-space version)
83    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
84    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
85    :            bv %r0(%r21)
86    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
87
88    Import stub to call shared library routine from normal object file
89    (multiple sub-space support)
90    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
91    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
92    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
93    :            ldsid (%r21),%r1
94    :            mtsp %r1,%sr0
95    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
96    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
97
98    Import stub to call shared library routine from shared library
99    (multiple sub-space support)
100    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
101    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
102    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
103    :            ldsid (%r21),%r1
104    :            mtsp %r1,%sr0
105    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
106    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
107
108    Export stub to return from shared lib routine (multiple sub-space support)
109    One of these is created for each exported procedure in a shared
110    library (and stored in the shared lib).  Shared lib routines are
111    called via the first instruction in the export stub so that we can
112    do an inter-space return.  Not required for single sub-space.
113    :            bl,n X,%rp                      ; trap the return
114    :            nop
115    :            ldw -24(%sp),%rp                ; restore the original rp
116    :            ldsid (%rp),%r1
117    :            mtsp %r1,%sr0
118    :            be,n 0(%sr0,%rp)                ; inter-space return.  */
119
120
121 /* Variable names follow a coding style.
122    Please follow this (Apps Hungarian) style:
123
124    Structure/Variable                   Prefix
125    elf_link_hash_table                  "etab"
126    elf_link_hash_entry                  "eh"
127    
128    elf32_hppa_link_hash_table           "htab"
129    elf32_hppa_link_hash_entry           "hh"
130
131    bfd_hash_table                       "btab"
132    bfd_hash_entry                       "bh"
133    
134    bfd_hash_table containing stubs      "bstab"
135    elf32_hppa_stub_hash_entry           "hsh"
136
137    elf32_hppa_dyn_reloc_entry           "hdh"
138    
139    Always remember to use GNU Coding Style. */
140                                           
141 #define PLT_ENTRY_SIZE 8
142 #define GOT_ENTRY_SIZE 4
143 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so.1"
144
145 static const bfd_byte plt_stub[] =
146 {
147   0x0e, 0x80, 0x10, 0x96,  /* 1: ldw    0(%r20),%r22            */
148   0xea, 0xc0, 0xc0, 0x00,  /*    bv     %r0(%r22)               */
149   0x0e, 0x88, 0x10, 0x95,  /*    ldw    4(%r20),%r21            */
150 #define PLT_STUB_ENTRY (3*4)
151   0xea, 0x9f, 0x1f, 0xdd,  /*    b,l    1b,%r20                 */
152   0xd6, 0x80, 0x1c, 0x1e,  /*    depi   0,31,2,%r20             */
153   0x00, 0xc0, 0xff, 0xee,  /* 9: .word  fixup_func              */
154   0xde, 0xad, 0xbe, 0xef   /*    .word  fixup_ltp               */
155 };
156
157 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
158    string.  */
159 #define STUB_SUFFIX ".stub"
160
161 /* We don't need to copy certain PC- or GP-relative dynamic relocs
162    into a shared object's dynamic section.  All the relocs of the
163    limited class we are interested in, are absolute.  */
164 #ifndef RELATIVE_DYNRELOCS
165 #define RELATIVE_DYNRELOCS 0
166 #define IS_ABSOLUTE_RELOC(r_type) 1
167 #endif
168
169 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
170    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
171    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
172    shared lib.  */
173 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
174
175 enum elf32_hppa_stub_type
176 {
177   hppa_stub_long_branch,
178   hppa_stub_long_branch_shared,
179   hppa_stub_import,
180   hppa_stub_import_shared,
181   hppa_stub_export,
182   hppa_stub_none
183 };
184
185 struct elf32_hppa_stub_hash_entry
186 {
187   /* Base hash table entry structure.  */
188   struct bfd_hash_entry bh_root;
189
190   /* The stub section.  */
191   asection *stub_sec;
192
193   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
194   bfd_vma stub_offset;
195
196   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
197      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
198   bfd_vma target_value;
199   asection *target_section;
200
201   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
202
203   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
204   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
205
206   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
207      stub sections, the first input section in the group.  */
208   asection *id_sec;
209 };
210
211 struct elf32_hppa_link_hash_entry
212 {
213   struct elf_link_hash_entry eh;
214
215   /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
216      symbol.  */
217   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh_cache;
218
219   /* Used to count relocations for delayed sizing of relocation
220      sections.  */
221   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry
222   {
223     /* Next relocation in the chain.  */
224     struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_next;
225
226     /* The input section of the reloc.  */
227     asection *sec;
228
229     /* Number of relocs copied in this section.  */
230     bfd_size_type count;
231
232 #if RELATIVE_DYNRELOCS
233   /* Number of relative relocs copied for the input section.  */
234     bfd_size_type relative_count;
235 #endif
236   } *dyn_relocs;
237
238   enum
239   {
240     GOT_UNKNOWN = 0, GOT_NORMAL = 1, GOT_TLS_GD = 2, GOT_TLS_LDM = 4, GOT_TLS_IE = 8
241   } tls_type;
242
243   /* Set if this symbol is used by a plabel reloc.  */
244   unsigned int plabel:1;
245 };
246
247 struct elf32_hppa_link_hash_table
248 {
249   /* The main hash table.  */
250   struct elf_link_hash_table etab;
251
252   /* The stub hash table.  */
253   struct bfd_hash_table bstab;
254
255   /* Linker stub bfd.  */
256   bfd *stub_bfd;
257
258   /* Linker call-backs.  */
259   asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *);
260   void (*layout_sections_again) (void);
261
262   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
263      information on stub grouping.  */
264   struct map_stub
265   {
266     /* This is the section to which stubs in the group will be
267        attached.  */
268     asection *link_sec;
269     /* The stub section.  */
270     asection *stub_sec;
271   } *stub_group;
272
273   /* Assorted information used by elf32_hppa_size_stubs.  */
274   unsigned int bfd_count;
275   int top_index;
276   asection **input_list;
277   Elf_Internal_Sym **all_local_syms;
278
279   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
280   asection *sgot;
281   asection *srelgot;
282   asection *splt;
283   asection *srelplt;
284   asection *sdynbss;
285   asection *srelbss;
286
287   /* Used during a final link to store the base of the text and data
288      segments so that we can perform SEGREL relocations.  */
289   bfd_vma text_segment_base;
290   bfd_vma data_segment_base;
291
292   /* Whether we support multiple sub-spaces for shared libs.  */
293   unsigned int multi_subspace:1;
294
295   /* Flags set when various size branches are detected.  Used to
296      select suitable defaults for the stub group size.  */
297   unsigned int has_12bit_branch:1;
298   unsigned int has_17bit_branch:1;
299   unsigned int has_22bit_branch:1;
300
301   /* Set if we need a .plt stub to support lazy dynamic linking.  */
302   unsigned int need_plt_stub:1;
303
304   /* Small local sym to section mapping cache.  */
305   struct sym_sec_cache sym_sec;
306
307   /* Data for LDM relocations.  */
308   union
309   {
310     bfd_signed_vma refcount;
311     bfd_vma offset;
312   } tls_ldm_got;
313 };
314
315 /* Various hash macros and functions.  */
316 #define hppa_link_hash_table(p) \
317   ((struct elf32_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash))
318
319 #define hppa_elf_hash_entry(ent) \
320   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)(ent))
321
322 #define hppa_stub_hash_entry(ent) \
323   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *)(ent))
324
325 #define hppa_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
326   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) \
327    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
328
329 #define hppa_elf_local_got_tls_type(abfd) \
330   ((char *)(elf_local_got_offsets (abfd) + (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info * 2)))
331
332 #define hh_name(hh) \
333   (hh ? hh->eh.root.root.string : "<undef>")
334
335 #define eh_name(eh) \
336   (eh ? eh->root.root.string : "<undef>")
337
338 /* Override the generic function because we want to mark our BFDs.  */
339
340 static bfd_boolean
341 elf32_hppa_mkobject (bfd *abfd)
342 {
343   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct elf_obj_tdata),
344                                   HPPA_ELF_TDATA);
345 }
346
347 /* Assorted hash table functions.  */
348
349 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
350
351 static struct bfd_hash_entry *
352 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
353                    struct bfd_hash_table *table,
354                    const char *string)
355 {
356   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
357      subclass.  */
358   if (entry == NULL)
359     {
360       entry = bfd_hash_allocate (table,
361                                  sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry));
362       if (entry == NULL)
363         return entry;
364     }
365
366   /* Call the allocation method of the superclass.  */
367   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
368   if (entry != NULL)
369     {
370       struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
371
372       /* Initialize the local fields.  */
373       hsh = hppa_stub_hash_entry (entry);
374       hsh->stub_sec = NULL;
375       hsh->stub_offset = 0;
376       hsh->target_value = 0;
377       hsh->target_section = NULL;
378       hsh->stub_type = hppa_stub_long_branch;
379       hsh->hh = NULL;
380       hsh->id_sec = NULL;
381     }
382
383   return entry;
384 }
385
386 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
387
388 static struct bfd_hash_entry *
389 hppa_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
390                         struct bfd_hash_table *table,
391                         const char *string)
392 {
393   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
394      subclass.  */
395   if (entry == NULL)
396     {
397       entry = bfd_hash_allocate (table,
398                                  sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry));
399       if (entry == NULL)
400         return entry;
401     }
402
403   /* Call the allocation method of the superclass.  */
404   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
405   if (entry != NULL)
406     {
407       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
408
409       /* Initialize the local fields.  */
410       hh = hppa_elf_hash_entry (entry);
411       hh->hsh_cache = NULL;
412       hh->dyn_relocs = NULL;
413       hh->plabel = 0;
414       hh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
415     }
416
417   return entry;
418 }
419
420 /* Create the derived linker hash table.  The PA ELF port uses the derived
421    hash table to keep information specific to the PA ELF linker (without
422    using static variables).  */
423
424 static struct bfd_link_hash_table *
425 elf32_hppa_link_hash_table_create (bfd *abfd)
426 {
427   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
428   bfd_size_type amt = sizeof (*htab);
429
430   htab = bfd_malloc (amt);
431   if (htab == NULL)
432     return NULL;
433
434   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&htab->etab, abfd, hppa_link_hash_newfunc,
435                                       sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry)))
436     {
437       free (htab);
438       return NULL;
439     }
440
441   /* Init the stub hash table too.  */
442   if (!bfd_hash_table_init (&htab->bstab, stub_hash_newfunc,
443                             sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry)))
444     return NULL;
445
446   htab->stub_bfd = NULL;
447   htab->add_stub_section = NULL;
448   htab->layout_sections_again = NULL;
449   htab->stub_group = NULL;
450   htab->sgot = NULL;
451   htab->srelgot = NULL;
452   htab->splt = NULL;
453   htab->srelplt = NULL;
454   htab->sdynbss = NULL;
455   htab->srelbss = NULL;
456   htab->text_segment_base = (bfd_vma) -1;
457   htab->data_segment_base = (bfd_vma) -1;
458   htab->multi_subspace = 0;
459   htab->has_12bit_branch = 0;
460   htab->has_17bit_branch = 0;
461   htab->has_22bit_branch = 0;
462   htab->need_plt_stub = 0;
463   htab->sym_sec.abfd = NULL;
464   htab->tls_ldm_got.refcount = 0;
465
466   return &htab->etab.root;
467 }
468
469 /* Free the derived linker hash table.  */
470
471 static void
472 elf32_hppa_link_hash_table_free (struct bfd_link_hash_table *btab)
473 {
474   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab
475     = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) btab;
476
477   bfd_hash_table_free (&htab->bstab);
478   _bfd_generic_link_hash_table_free (btab);
479 }
480
481 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
482
483 static char *
484 hppa_stub_name (const asection *input_section,
485                 const asection *sym_sec,
486                 const struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
487                 const Elf_Internal_Rela *rela)
488 {
489   char *stub_name;
490   bfd_size_type len;
491
492   if (hh)
493     {
494       len = 8 + 1 + strlen (hh_name (hh)) + 1 + 8 + 1;
495       stub_name = bfd_malloc (len);
496       if (stub_name != NULL)
497         sprintf (stub_name, "%08x_%s+%x",
498                  input_section->id & 0xffffffff,
499                  hh_name (hh),
500                  (int) rela->r_addend & 0xffffffff);
501     }
502   else
503     {
504       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
505       stub_name = bfd_malloc (len);
506       if (stub_name != NULL)
507         sprintf (stub_name, "%08x_%x:%x+%x",
508                  input_section->id & 0xffffffff,
509                  sym_sec->id & 0xffffffff,
510                  (int) ELF32_R_SYM (rela->r_info) & 0xffffffff,
511                  (int) rela->r_addend & 0xffffffff);
512     }
513   return stub_name;
514 }
515
516 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
517    creating the stub name takes a bit of time.  */
518
519 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
520 hppa_get_stub_entry (const asection *input_section,
521                      const asection *sym_sec,
522                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
523                      const Elf_Internal_Rela *rela,
524                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
525 {
526   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh_entry;
527   const asection *id_sec;
528
529   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
530      stub section, then use the id of the first section in the group.
531      Stub names need to include a section id, as there may well be
532      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
533      distinguish between them.  */
534   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
535
536   if (hh != NULL && hh->hsh_cache != NULL
537       && hh->hsh_cache->hh == hh
538       && hh->hsh_cache->id_sec == id_sec)
539     {
540       hsh_entry = hh->hsh_cache;
541     }
542   else
543     {
544       char *stub_name;
545
546       stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hh, rela);
547       if (stub_name == NULL)
548         return NULL;
549
550       hsh_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
551                                           stub_name, FALSE, FALSE);
552       if (hh != NULL)
553         hh->hsh_cache = hsh_entry;
554
555       free (stub_name);
556     }
557
558   return hsh_entry;
559 }
560
561 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
562    stub entry are initialised.  */
563
564 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
565 hppa_add_stub (const char *stub_name,
566                asection *section,
567                struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
568 {
569   asection *link_sec;
570   asection *stub_sec;
571   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
572
573   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
574   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
575   if (stub_sec == NULL)
576     {
577       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
578       if (stub_sec == NULL)
579         {
580           size_t namelen;
581           bfd_size_type len;
582           char *s_name;
583
584           namelen = strlen (link_sec->name);
585           len = namelen + sizeof (STUB_SUFFIX);
586           s_name = bfd_alloc (htab->stub_bfd, len);
587           if (s_name == NULL)
588             return NULL;
589
590           memcpy (s_name, link_sec->name, namelen);
591           memcpy (s_name + namelen, STUB_SUFFIX, sizeof (STUB_SUFFIX));
592           stub_sec = (*htab->add_stub_section) (s_name, link_sec);
593           if (stub_sec == NULL)
594             return NULL;
595           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
596         }
597       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
598     }
599
600   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
601   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab, stub_name,
602                                       TRUE, FALSE);
603   if (hsh == NULL)
604     {
605       (*_bfd_error_handler) (_("%B: cannot create stub entry %s"),
606                              section->owner,
607                              stub_name);
608       return NULL;
609     }
610
611   hsh->stub_sec = stub_sec;
612   hsh->stub_offset = 0;
613   hsh->id_sec = link_sec;
614   return hsh;
615 }
616
617 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
618
619 static enum elf32_hppa_stub_type
620 hppa_type_of_stub (asection *input_sec,
621                    const Elf_Internal_Rela *rela,
622                    struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
623                    bfd_vma destination,
624                    struct bfd_link_info *info)
625 {
626   bfd_vma location;
627   bfd_vma branch_offset;
628   bfd_vma max_branch_offset;
629   unsigned int r_type;
630
631   if (hh != NULL
632       && hh->eh.plt.offset != (bfd_vma) -1
633       && hh->eh.dynindx != -1
634       && !hh->plabel
635       && (info->shared
636           || !hh->eh.def_regular
637           || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak))
638     {
639       /* We need an import stub.  Decide between hppa_stub_import
640          and hppa_stub_import_shared later.  */
641       return hppa_stub_import;
642     }
643
644   /* Determine where the call point is.  */
645   location = (input_sec->output_offset
646               + input_sec->output_section->vma
647               + rela->r_offset);
648
649   branch_offset = destination - location - 8;
650   r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
651
652   /* Determine if a long branch stub is needed.  parisc branch offsets
653      are relative to the second instruction past the branch, ie. +8
654      bytes on from the branch instruction location.  The offset is
655      signed and counts in units of 4 bytes.  */
656   if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
657     max_branch_offset = (1 << (17 - 1)) << 2;
658
659   else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
660     max_branch_offset = (1 << (12 - 1)) << 2;
661
662   else /* R_PARISC_PCREL22F.  */
663     max_branch_offset = (1 << (22 - 1)) << 2;
664
665   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
666     return hppa_stub_long_branch;
667
668   return hppa_stub_none;
669 }
670
671 /* Build one linker stub as defined by the stub hash table entry GEN_ENTRY.
672    IN_ARG contains the link info pointer.  */
673
674 #define LDIL_R1         0x20200000      /* ldil  LR'XXX,%r1             */
675 #define BE_SR4_R1       0xe0202002      /* be,n  RR'XXX(%sr4,%r1)       */
676
677 #define BL_R1           0xe8200000      /* b,l   .+8,%r1                */
678 #define ADDIL_R1        0x28200000      /* addil LR'XXX,%r1,%r1         */
679 #define DEPI_R1         0xd4201c1e      /* depi  0,31,2,%r1             */
680
681 #define ADDIL_DP        0x2b600000      /* addil LR'XXX,%dp,%r1         */
682 #define LDW_R1_R21      0x48350000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r21  */
683 #define BV_R0_R21       0xeaa0c000      /* bv    %r0(%r21)              */
684 #define LDW_R1_R19      0x48330000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r19  */
685
686 #define ADDIL_R19       0x2a600000      /* addil LR'XXX,%r19,%r1        */
687 #define LDW_R1_DP       0x483b0000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%dp   */
688
689 #define LDSID_R21_R1    0x02a010a1      /* ldsid (%sr0,%r21),%r1        */
690 #define MTSP_R1         0x00011820      /* mtsp  %r1,%sr0               */
691 #define BE_SR0_R21      0xe2a00000      /* be    0(%sr0,%r21)           */
692 #define STW_RP          0x6bc23fd1      /* stw   %rp,-24(%sr0,%sp)      */
693
694 #define BL22_RP         0xe800a002      /* b,l,n XXX,%rp                */
695 #define BL_RP           0xe8400002      /* b,l,n XXX,%rp                */
696 #define NOP             0x08000240      /* nop                          */
697 #define LDW_RP          0x4bc23fd1      /* ldw   -24(%sr0,%sp),%rp      */
698 #define LDSID_RP_R1     0x004010a1      /* ldsid (%sr0,%rp),%r1         */
699 #define BE_SR0_RP       0xe0400002      /* be,n  0(%sr0,%rp)            */
700
701 #ifndef R19_STUBS
702 #define R19_STUBS 1
703 #endif
704
705 #if R19_STUBS
706 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_R19
707 #else
708 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_DP
709 #endif
710
711 static bfd_boolean
712 hppa_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
713 {
714   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
715   struct bfd_link_info *info;
716   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
717   asection *stub_sec;
718   bfd *stub_bfd;
719   bfd_byte *loc;
720   bfd_vma sym_value;
721   bfd_vma insn;
722   bfd_vma off;
723   int val;
724   int size;
725
726   /* Massage our args to the form they really have.  */
727   hsh = hppa_stub_hash_entry (bh);
728   info = (struct bfd_link_info *)in_arg;
729
730   htab = hppa_link_hash_table (info);
731   stub_sec = hsh->stub_sec;
732
733   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
734   hsh->stub_offset = stub_sec->size;
735   loc = stub_sec->contents + hsh->stub_offset;
736
737   stub_bfd = stub_sec->owner;
738
739   switch (hsh->stub_type)
740     {
741     case hppa_stub_long_branch:
742       /* Create the long branch.  A long branch is formed with "ldil"
743          loading the upper bits of the target address into a register,
744          then branching with "be" which adds in the lower bits.
745          The "be" has its delay slot nullified.  */
746       sym_value = (hsh->target_value
747                    + hsh->target_section->output_offset
748                    + hsh->target_section->output_section->vma);
749
750       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel);
751       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDIL_R1, val, 21);
752       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
753
754       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel) >> 2;
755       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
756       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
757
758       size = 8;
759       break;
760
761     case hppa_stub_long_branch_shared:
762       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
763       sym_value = (hsh->target_value
764                    + hsh->target_section->output_offset
765                    + hsh->target_section->output_section->vma);
766
767       /* And this is where we are coming from, more or less.  */
768       sym_value -= (hsh->stub_offset
769                     + stub_sec->output_offset
770                     + stub_sec->output_section->vma);
771
772       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BL_R1, loc);
773       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_lrsel);
774       insn = hppa_rebuild_insn ((int) ADDIL_R1, val, 21);
775       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
776
777       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_rrsel) >> 2;
778       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
779       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
780       size = 12;
781       break;
782
783     case hppa_stub_import:
784     case hppa_stub_import_shared:
785       off = hsh->hh->eh.plt.offset;
786       if (off >= (bfd_vma) -2)
787         abort ();
788
789       off &= ~ (bfd_vma) 1;
790       sym_value = (off
791                    + htab->splt->output_offset
792                    + htab->splt->output_section->vma
793                    - elf_gp (htab->splt->output_section->owner));
794
795       insn = ADDIL_DP;
796 #if R19_STUBS
797       if (hsh->stub_type == hppa_stub_import_shared)
798         insn = ADDIL_R19;
799 #endif
800       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel),
801       insn = hppa_rebuild_insn ((int) insn, val, 21);
802       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
803
804       /* It is critical to use lrsel/rrsel here because we are using
805          two different offsets (+0 and +4) from sym_value.  If we use
806          lsel/rsel then with unfortunate sym_values we will round
807          sym_value+4 up to the next 2k block leading to a mis-match
808          between the lsel and rsel value.  */
809       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel);
810       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_R21, val, 14);
811       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
812
813       if (htab->multi_subspace)
814         {
815           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
816           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
817           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
818
819           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_R21_R1, loc + 12);
820           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,      loc + 16);
821           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_R21,   loc + 20);
822           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) STW_RP,       loc + 24);
823
824           size = 28;
825         }
826       else
827         {
828           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BV_R0_R21, loc + 8);
829           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
830           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
831           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 12);
832
833           size = 16;
834         }
835
836       break;
837
838     case hppa_stub_export:
839       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
840       sym_value = (hsh->target_value
841                    + hsh->target_section->output_offset
842                    + hsh->target_section->output_section->vma);
843
844       /* And this is where we are coming from.  */
845       sym_value -= (hsh->stub_offset
846                     + stub_sec->output_offset
847                     + stub_sec->output_section->vma);
848
849       if (sym_value - 8 + (1 << (17 + 1)) >= (1 << (17 + 2))
850           && (!htab->has_22bit_branch
851               || sym_value - 8 + (1 << (22 + 1)) >= (1 << (22 + 2))))
852         {
853           (*_bfd_error_handler)
854             (_("%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
855              hsh->target_section->owner,
856              stub_sec,
857              (long) hsh->stub_offset,
858              hsh->bh_root.string);
859           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
860           return FALSE;
861         }
862
863       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_fsel) >> 2;
864       if (!htab->has_22bit_branch)
865         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL_RP, val, 17);
866       else
867         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL22_RP, val, 22);
868       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
869
870       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) NOP,         loc + 4);
871       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDW_RP,      loc + 8);
872       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_RP_R1, loc + 12);
873       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,     loc + 16);
874       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_RP,   loc + 20);
875
876       /* Point the function symbol at the stub.  */
877       hsh->hh->eh.root.u.def.section = stub_sec;
878       hsh->hh->eh.root.u.def.value = stub_sec->size;
879
880       size = 24;
881       break;
882
883     default:
884       BFD_FAIL ();
885       return FALSE;
886     }
887
888   stub_sec->size += size;
889   return TRUE;
890 }
891
892 #undef LDIL_R1
893 #undef BE_SR4_R1
894 #undef BL_R1
895 #undef ADDIL_R1
896 #undef DEPI_R1
897 #undef LDW_R1_R21
898 #undef LDW_R1_DLT
899 #undef LDW_R1_R19
900 #undef ADDIL_R19
901 #undef LDW_R1_DP
902 #undef LDSID_R21_R1
903 #undef MTSP_R1
904 #undef BE_SR0_R21
905 #undef STW_RP
906 #undef BV_R0_R21
907 #undef BL_RP
908 #undef NOP
909 #undef LDW_RP
910 #undef LDSID_RP_R1
911 #undef BE_SR0_RP
912
913 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
914    we know stub section sizes.  */
915
916 static bfd_boolean
917 hppa_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
918 {
919   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
920   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
921   int size;
922
923   /* Massage our args to the form they really have.  */
924   hsh = hppa_stub_hash_entry (bh);
925   htab = in_arg;
926
927   if (hsh->stub_type == hppa_stub_long_branch)
928     size = 8;
929   else if (hsh->stub_type == hppa_stub_long_branch_shared)
930     size = 12;
931   else if (hsh->stub_type == hppa_stub_export)
932     size = 24;
933   else /* hppa_stub_import or hppa_stub_import_shared.  */
934     {
935       if (htab->multi_subspace)
936         size = 28;
937       else
938         size = 16;
939     }
940
941   hsh->stub_sec->size += size;
942   return TRUE;
943 }
944
945 /* Return nonzero if ABFD represents an HPPA ELF32 file.
946    Additionally we set the default architecture and machine.  */
947
948 static bfd_boolean
949 elf32_hppa_object_p (bfd *abfd)
950 {
951   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
952   unsigned int flags;
953
954   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
955   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
956     {
957       /* GCC on hppa-linux produces binaries with OSABI=Linux,
958          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
959       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_LINUX &&
960           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
961         return FALSE;
962     }
963   else if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0)
964     {
965       /* GCC on hppa-netbsd produces binaries with OSABI=NetBSD,
966          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
967       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NETBSD &&
968           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
969         return FALSE;
970     }
971   else
972     {
973       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
974         return FALSE;
975     }
976
977   flags = i_ehdrp->e_flags;
978   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
979     {
980     case EFA_PARISC_1_0:
981       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
982     case EFA_PARISC_1_1:
983       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
984     case EFA_PARISC_2_0:
985       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
986     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
987       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
988     }
989   return TRUE;
990 }
991
992 /* Create the .plt and .got sections, and set up our hash table
993    short-cuts to various dynamic sections.  */
994
995 static bfd_boolean
996 elf32_hppa_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
997 {
998   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
999   struct elf_link_hash_entry *eh;
1000
1001   /* Don't try to create the .plt and .got twice.  */
1002   htab = hppa_link_hash_table (info);
1003   if (htab->splt != NULL)
1004     return TRUE;
1005
1006   /* Call the generic code to do most of the work.  */
1007   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
1008     return FALSE;
1009
1010   htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
1011   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
1012
1013   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
1014   htab->srelgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.got");
1015
1016   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
1017   htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
1018
1019   /* hppa-linux needs _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ to be visible from the main
1020      application, because __canonicalize_funcptr_for_compare needs it.  */
1021   eh = elf_hash_table (info)->hgot;
1022   eh->forced_local = 0;
1023   eh->other = STV_DEFAULT;
1024   return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh);
1025 }
1026
1027 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
1028
1029 static void
1030 elf32_hppa_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
1031                                  struct elf_link_hash_entry *eh_dir,
1032                                  struct elf_link_hash_entry *eh_ind)
1033 {
1034   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh_dir, *hh_ind;
1035
1036   hh_dir = hppa_elf_hash_entry (eh_dir);
1037   hh_ind = hppa_elf_hash_entry (eh_ind);
1038
1039   if (hh_ind->dyn_relocs != NULL)
1040     {
1041       if (hh_dir->dyn_relocs != NULL)
1042         {
1043           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_pp;
1044           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1045
1046           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
1047              list.  Merge any entries against the same section.  */
1048           for (hdh_pp = &hh_ind->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; )
1049             {
1050               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_q;
1051
1052               for (hdh_q = hh_dir->dyn_relocs;
1053                    hdh_q != NULL;
1054                    hdh_q = hdh_q->hdh_next)
1055                 if (hdh_q->sec == hdh_p->sec)
1056                   {
1057 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1058                     hdh_q->relative_count += hdh_p->relative_count;
1059 #endif
1060                     hdh_q->count += hdh_p->count;
1061                     *hdh_pp = hdh_p->hdh_next;
1062                     break;
1063                   }
1064               if (hdh_q == NULL)
1065                 hdh_pp = &hdh_p->hdh_next;
1066             }
1067           *hdh_pp = hh_dir->dyn_relocs;
1068         }
1069
1070       hh_dir->dyn_relocs = hh_ind->dyn_relocs;
1071       hh_ind->dyn_relocs = NULL;
1072     }
1073
1074   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1075       && eh_ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
1076       && eh_dir->dynamic_adjusted)
1077     {
1078       /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
1079          of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy non_got_ref.
1080          We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
1081       eh_dir->ref_dynamic |= eh_ind->ref_dynamic;
1082       eh_dir->ref_regular |= eh_ind->ref_regular;
1083       eh_dir->ref_regular_nonweak |= eh_ind->ref_regular_nonweak;
1084       eh_dir->needs_plt |= eh_ind->needs_plt;
1085     }
1086   else
1087     {
1088       if (eh_ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
1089           && eh_dir->got.refcount <= 0)
1090         {
1091           hh_dir->tls_type = hh_ind->tls_type;
1092           hh_ind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
1093         }
1094
1095       _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, eh_dir, eh_ind);
1096     }
1097 }
1098
1099 static int
1100 elf32_hppa_optimized_tls_reloc (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1101                                 int r_type, int is_local ATTRIBUTE_UNUSED)
1102 {
1103   /* For now we don't support linker optimizations.  */
1104   return r_type;
1105 }
1106
1107 /* Return a pointer to the local GOT, PLT and TLS reference counts
1108    for ABFD.  Returns NULL if the storage allocation fails.  */
1109
1110 static bfd_signed_vma *
1111 hppa32_elf_local_refcounts (bfd *abfd)
1112 {
1113   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1114   bfd_signed_vma *local_refcounts;
1115                   
1116   local_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1117   if (local_refcounts == NULL)
1118     {
1119       bfd_size_type size;
1120
1121       /* Allocate space for local GOT and PLT reference
1122          counts.  Done this way to save polluting elf_obj_tdata
1123          with another target specific pointer.  */
1124       size = symtab_hdr->sh_info;
1125       size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1126       /* Add in space to store the local GOT TLS types.  */
1127       size += symtab_hdr->sh_info;
1128       local_refcounts = bfd_zalloc (abfd, size);
1129       if (local_refcounts == NULL)
1130         return NULL;
1131       elf_local_got_refcounts (abfd) = local_refcounts;
1132       memset (hppa_elf_local_got_tls_type (abfd), GOT_UNKNOWN,
1133               symtab_hdr->sh_info);
1134     }
1135   return local_refcounts;
1136 }
1137
1138
1139 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
1140    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
1141    table, and dynamic reloc sections.  At this point we haven't
1142    necessarily read all the input files.  */
1143
1144 static bfd_boolean
1145 elf32_hppa_check_relocs (bfd *abfd,
1146                          struct bfd_link_info *info,
1147                          asection *sec,
1148                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
1149 {
1150   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1151   struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
1152   const Elf_Internal_Rela *rela;
1153   const Elf_Internal_Rela *rela_end;
1154   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1155   asection *sreloc;
1156   asection *stubreloc;
1157   int tls_type = GOT_UNKNOWN, old_tls_type = GOT_UNKNOWN;
1158
1159   if (info->relocatable)
1160     return TRUE;
1161
1162   htab = hppa_link_hash_table (info);
1163   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1164   eh_syms = elf_sym_hashes (abfd);
1165   sreloc = NULL;
1166   stubreloc = NULL;
1167
1168   rela_end = relocs + sec->reloc_count;
1169   for (rela = relocs; rela < rela_end; rela++)
1170     {
1171       enum {
1172         NEED_GOT = 1,
1173         NEED_PLT = 2,
1174         NEED_DYNREL = 4,
1175         PLT_PLABEL = 8
1176       };
1177
1178       unsigned int r_symndx, r_type;
1179       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1180       int need_entry = 0;
1181
1182       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
1183
1184       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1185         hh = NULL;
1186       else
1187         {
1188           hh =  hppa_elf_hash_entry (eh_syms[r_symndx - symtab_hdr->sh_info]);
1189           while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
1190                  || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
1191             hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
1192         }
1193
1194       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
1195       r_type = elf32_hppa_optimized_tls_reloc (info, r_type, hh == NULL);
1196
1197       switch (r_type)
1198         {
1199         case R_PARISC_DLTIND14F:
1200         case R_PARISC_DLTIND14R:
1201         case R_PARISC_DLTIND21L:
1202           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1203           need_entry = NEED_GOT;
1204           break;
1205
1206         case R_PARISC_PLABEL14R: /* "Official" procedure labels.  */
1207         case R_PARISC_PLABEL21L:
1208         case R_PARISC_PLABEL32:
1209           /* If the addend is non-zero, we break badly.  */
1210           if (rela->r_addend != 0)
1211             abort ();
1212
1213           /* If we are creating a shared library, then we need to
1214              create a PLT entry for all PLABELs, because PLABELs with
1215              local symbols may be passed via a pointer to another
1216              object.  Additionally, output a dynamic relocation
1217              pointing to the PLT entry.
1218
1219              For executables, the original 32-bit ABI allowed two
1220              different styles of PLABELs (function pointers):  For
1221              global functions, the PLABEL word points into the .plt
1222              two bytes past a (function address, gp) pair, and for
1223              local functions the PLABEL points directly at the
1224              function.  The magic +2 for the first type allows us to
1225              differentiate between the two.  As you can imagine, this
1226              is a real pain when it comes to generating code to call
1227              functions indirectly or to compare function pointers.
1228              We avoid the mess by always pointing a PLABEL into the
1229              .plt, even for local functions.  */
1230           need_entry = PLT_PLABEL | NEED_PLT | NEED_DYNREL;
1231           break;
1232
1233         case R_PARISC_PCREL12F:
1234           htab->has_12bit_branch = 1;
1235           goto branch_common;
1236
1237         case R_PARISC_PCREL17C:
1238         case R_PARISC_PCREL17F:
1239           htab->has_17bit_branch = 1;
1240           goto branch_common;
1241
1242         case R_PARISC_PCREL22F:
1243           htab->has_22bit_branch = 1;
1244         branch_common:
1245           /* Function calls might need to go through the .plt, and
1246              might require long branch stubs.  */
1247           if (hh == NULL)
1248             {
1249               /* We know local syms won't need a .plt entry, and if
1250                  they need a long branch stub we can't guarantee that
1251                  we can reach the stub.  So just flag an error later
1252                  if we're doing a shared link and find we need a long
1253                  branch stub.  */
1254               continue;
1255             }
1256           else
1257             {
1258               /* Global symbols will need a .plt entry if they remain
1259                  global, and in most cases won't need a long branch
1260                  stub.  Unfortunately, we have to cater for the case
1261                  where a symbol is forced local by versioning, or due
1262                  to symbolic linking, and we lose the .plt entry.  */
1263               need_entry = NEED_PLT;
1264               if (hh->eh.type == STT_PARISC_MILLI)
1265                 need_entry = 0;
1266             }
1267           break;
1268
1269         case R_PARISC_SEGBASE:  /* Used to set segment base.  */
1270         case R_PARISC_SEGREL32: /* Relative reloc, used for unwind.  */
1271         case R_PARISC_PCREL14F: /* PC relative load/store.  */
1272         case R_PARISC_PCREL14R:
1273         case R_PARISC_PCREL17R: /* External branches.  */
1274         case R_PARISC_PCREL21L: /* As above, and for load/store too.  */
1275         case R_PARISC_PCREL32:
1276           /* We don't need to propagate the relocation if linking a
1277              shared object since these are section relative.  */
1278           continue;
1279
1280         case R_PARISC_DPREL14F: /* Used for gp rel data load/store.  */
1281         case R_PARISC_DPREL14R:
1282         case R_PARISC_DPREL21L:
1283           if (info->shared)
1284             {
1285               (*_bfd_error_handler)
1286                 (_("%B: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1287                  abfd,
1288                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1289               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1290               return FALSE;
1291             }
1292           /* Fall through.  */
1293
1294         case R_PARISC_DIR17F: /* Used for external branches.  */
1295         case R_PARISC_DIR17R:
1296         case R_PARISC_DIR14F: /* Used for load/store from absolute locn.  */
1297         case R_PARISC_DIR14R:
1298         case R_PARISC_DIR21L: /* As above, and for ext branches too.  */
1299         case R_PARISC_DIR32: /* .word relocs.  */
1300           /* We may want to output a dynamic relocation later.  */
1301           need_entry = NEED_DYNREL;
1302           break;
1303
1304           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1305              Reconstruct it for later use during GC.  */
1306         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1307           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, &hh->eh, rela->r_offset))
1308             return FALSE;
1309           continue;
1310
1311           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1312              used.  Record for later use during GC.  */
1313         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1314           BFD_ASSERT (hh != NULL);
1315           if (hh != NULL
1316               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, &hh->eh, rela->r_addend))
1317             return FALSE;
1318           continue;
1319
1320         case R_PARISC_TLS_GD21L:
1321         case R_PARISC_TLS_GD14R:
1322         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1323         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1324           need_entry = NEED_GOT;
1325           break;
1326
1327         case R_PARISC_TLS_IE21L:
1328         case R_PARISC_TLS_IE14R:
1329           if (info->shared)
1330             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1331           need_entry = NEED_GOT;
1332           break;
1333
1334         default:
1335           continue;
1336         }
1337
1338       /* Now carry out our orders.  */
1339       if (need_entry & NEED_GOT)
1340         {
1341           switch (r_type)
1342             {
1343             default:
1344               tls_type = GOT_NORMAL;
1345               break;
1346             case R_PARISC_TLS_GD21L:
1347             case R_PARISC_TLS_GD14R:
1348               tls_type |= GOT_TLS_GD;
1349               break;
1350             case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1351             case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1352               tls_type |= GOT_TLS_LDM;
1353               break;
1354             case R_PARISC_TLS_IE21L:
1355             case R_PARISC_TLS_IE14R:
1356               tls_type |= GOT_TLS_IE;
1357               break;
1358             }
1359
1360           /* Allocate space for a GOT entry, as well as a dynamic
1361              relocation for this entry.  */
1362           if (htab->sgot == NULL)
1363             {
1364               if (htab->etab.dynobj == NULL)
1365                 htab->etab.dynobj = abfd;
1366               if (!elf32_hppa_create_dynamic_sections (htab->etab.dynobj, info))
1367                 return FALSE;
1368             }
1369
1370           if (r_type == R_PARISC_TLS_LDM21L
1371               || r_type == R_PARISC_TLS_LDM14R)
1372             hppa_link_hash_table (info)->tls_ldm_got.refcount += 1;
1373           else
1374             {
1375               if (hh != NULL)
1376                 {
1377                   hh->eh.got.refcount += 1;
1378                   old_tls_type = hh->tls_type;
1379                 }
1380               else
1381                 {
1382                   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1383                   
1384                   /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1385                   local_got_refcounts = hppa32_elf_local_refcounts (abfd);
1386                   if (local_got_refcounts == NULL)
1387                     return FALSE;
1388                   local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1389
1390                   old_tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
1391                 }
1392
1393               tls_type |= old_tls_type;
1394
1395               if (old_tls_type != tls_type)
1396                 {
1397                   if (hh != NULL)
1398                     hh->tls_type = tls_type;
1399                   else
1400                     hppa_elf_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
1401                 }
1402
1403             }
1404         }
1405
1406       if (need_entry & NEED_PLT)
1407         {
1408           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1409              against a weak symbol or a global symbol in a dynamic
1410              object, then we will be creating an import stub and a
1411              .plt entry for the symbol.  Similarly, on a normal link
1412              to symbols defined in a dynamic object we'll need the
1413              import stub and a .plt entry.  We don't know yet whether
1414              the symbol is defined or not, so make an entry anyway and
1415              clean up later in adjust_dynamic_symbol.  */
1416           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1417             {
1418               if (hh != NULL)
1419                 {
1420                   hh->eh.needs_plt = 1;
1421                   hh->eh.plt.refcount += 1;
1422
1423                   /* If this .plt entry is for a plabel, mark it so
1424                      that adjust_dynamic_symbol will keep the entry
1425                      even if it appears to be local.  */
1426                   if (need_entry & PLT_PLABEL)
1427                     hh->plabel = 1;
1428                 }
1429               else if (need_entry & PLT_PLABEL)
1430                 {
1431                   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1432                   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1433
1434                   local_got_refcounts = hppa32_elf_local_refcounts (abfd);
1435                   if (local_got_refcounts == NULL)
1436                     return FALSE;
1437                   local_plt_refcounts = (local_got_refcounts
1438                                          + symtab_hdr->sh_info);
1439                   local_plt_refcounts[r_symndx] += 1;
1440                 }
1441             }
1442         }
1443
1444       if (need_entry & NEED_DYNREL)
1445         {
1446           /* Flag this symbol as having a non-got, non-plt reference
1447              so that we generate copy relocs if it turns out to be
1448              dynamic.  */
1449           if (hh != NULL && !info->shared)
1450             hh->eh.non_got_ref = 1;
1451
1452           /* If we are creating a shared library then we need to copy
1453              the reloc into the shared library.  However, if we are
1454              linking with -Bsymbolic, we need only copy absolute
1455              relocs or relocs against symbols that are not defined in
1456              an object we are including in the link.  PC- or DP- or
1457              DLT-relative relocs against any local sym or global sym
1458              with DEF_REGULAR set, can be discarded.  At this point we
1459              have not seen all the input files, so it is possible that
1460              DEF_REGULAR is not set now but will be set later (it is
1461              never cleared).  We account for that possibility below by
1462              storing information in the dyn_relocs field of the
1463              hash table entry.
1464
1465              A similar situation to the -Bsymbolic case occurs when
1466              creating shared libraries and symbol visibility changes
1467              render the symbol local.
1468
1469              As it turns out, all the relocs we will be creating here
1470              are absolute, so we cannot remove them on -Bsymbolic
1471              links or visibility changes anyway.  A STUB_REL reloc
1472              is absolute too, as in that case it is the reloc in the
1473              stub we will be creating, rather than copying the PCREL
1474              reloc in the branch.
1475
1476              If on the other hand, we are creating an executable, we
1477              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1478              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1479              symbol.  */
1480           if ((info->shared
1481                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1482                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
1483                    || (hh != NULL
1484                        && (!info->symbolic
1485                            || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak
1486                            || !hh->eh.def_regular))))
1487               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1488                   && !info->shared
1489                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1490                   && hh != NULL
1491                   && (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak
1492                       || !hh->eh.def_regular)))
1493             {
1494               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1495               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_head;
1496
1497               /* Create a reloc section in dynobj and make room for
1498                  this reloc.  */
1499               if (sreloc == NULL)
1500                 {
1501                   if (htab->etab.dynobj == NULL)
1502                     htab->etab.dynobj = abfd;
1503
1504                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
1505                     (sec, htab->etab.dynobj, 2, abfd, /*rela?*/ TRUE);
1506
1507                   if (sreloc == NULL)
1508                     {
1509                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1510                       return FALSE;
1511                     }
1512                 }
1513
1514               /* If this is a global symbol, we count the number of
1515                  relocations we need for this symbol.  */
1516               if (hh != NULL)
1517                 {
1518                   hdh_head = &hh->dyn_relocs;
1519                 }
1520               else
1521                 {
1522                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1523                      We really need local syms available to do this
1524                      easily.  Oh well.  */
1525
1526                   asection *sr;
1527                   void *vpp;
1528
1529                   sr = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
1530                                                        sec, r_symndx);
1531                   if (sr == NULL)
1532                     return FALSE;
1533
1534                   vpp = &elf_section_data (sr)->local_dynrel;
1535                   hdh_head = (struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **) vpp;
1536                 }
1537
1538               hdh_p = *hdh_head;
1539               if (hdh_p == NULL || hdh_p->sec != sec)
1540                 {
1541                   hdh_p = bfd_alloc (htab->etab.dynobj, sizeof *hdh_p);
1542                   if (hdh_p == NULL)
1543                     return FALSE;
1544                   hdh_p->hdh_next = *hdh_head;
1545                   *hdh_head = hdh_p;
1546                   hdh_p->sec = sec;
1547                   hdh_p->count = 0;
1548 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1549                   hdh_p->relative_count = 0;
1550 #endif
1551                 }
1552
1553               hdh_p->count += 1;
1554 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1555               if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype))
1556                 hdh_p->relative_count += 1;
1557 #endif
1558             }
1559         }
1560     }
1561
1562   return TRUE;
1563 }
1564
1565 /* Return the section that should be marked against garbage collection
1566    for a given relocation.  */
1567
1568 static asection *
1569 elf32_hppa_gc_mark_hook (asection *sec,
1570                          struct bfd_link_info *info,
1571                          Elf_Internal_Rela *rela,
1572                          struct elf_link_hash_entry *hh,
1573                          Elf_Internal_Sym *sym)
1574 {
1575   if (hh != NULL)
1576     switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
1577       {
1578       case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1579       case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1580         return NULL;
1581       }
1582
1583   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rela, hh, sym);
1584 }
1585
1586 /* Update the got and plt entry reference counts for the section being
1587    removed.  */
1588
1589 static bfd_boolean
1590 elf32_hppa_gc_sweep_hook (bfd *abfd,
1591                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1592                           asection *sec,
1593                           const Elf_Internal_Rela *relocs)
1594 {
1595   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1596   struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
1597   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1598   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1599   const Elf_Internal_Rela *rela, *relend;
1600
1601   if (info->relocatable)
1602     return TRUE;
1603
1604   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1605
1606   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1607   eh_syms = elf_sym_hashes (abfd);
1608   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1609   local_plt_refcounts = local_got_refcounts;
1610   if (local_plt_refcounts != NULL)
1611     local_plt_refcounts += symtab_hdr->sh_info;
1612
1613   relend = relocs + sec->reloc_count;
1614   for (rela = relocs; rela < relend; rela++)
1615     {
1616       unsigned long r_symndx;
1617       unsigned int r_type;
1618       struct elf_link_hash_entry *eh = NULL;
1619
1620       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
1621       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1622         {
1623           struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1624           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_pp;
1625           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1626
1627           eh = eh_syms[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1628           while (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect
1629                  || eh->root.type == bfd_link_hash_warning)
1630             eh = (struct elf_link_hash_entry *) eh->root.u.i.link;
1631           hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1632
1633           for (hdh_pp = &hh->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; hdh_pp = &hdh_p->hdh_next)
1634             if (hdh_p->sec == sec)
1635               {
1636                 /* Everything must go for SEC.  */
1637                 *hdh_pp = hdh_p->hdh_next;
1638                 break;
1639               }
1640         }
1641
1642       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
1643       r_type = elf32_hppa_optimized_tls_reloc (info, r_type, eh != NULL);
1644
1645       switch (r_type)
1646         {
1647         case R_PARISC_DLTIND14F:
1648         case R_PARISC_DLTIND14R:
1649         case R_PARISC_DLTIND21L:
1650         case R_PARISC_TLS_GD21L:
1651         case R_PARISC_TLS_GD14R:
1652         case R_PARISC_TLS_IE21L:
1653         case R_PARISC_TLS_IE14R:
1654           if (eh != NULL)
1655             {
1656               if (eh->got.refcount > 0)
1657                 eh->got.refcount -= 1;
1658             }
1659           else if (local_got_refcounts != NULL)
1660             {
1661               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1662                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1663             }
1664           break;
1665
1666         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1667         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1668           hppa_link_hash_table (info)->tls_ldm_got.refcount -= 1;
1669           break;
1670
1671         case R_PARISC_PCREL12F:
1672         case R_PARISC_PCREL17C:
1673         case R_PARISC_PCREL17F:
1674         case R_PARISC_PCREL22F:
1675           if (eh != NULL)
1676             {
1677               if (eh->plt.refcount > 0)
1678                 eh->plt.refcount -= 1;
1679             }
1680           break;
1681
1682         case R_PARISC_PLABEL14R:
1683         case R_PARISC_PLABEL21L:
1684         case R_PARISC_PLABEL32:
1685           if (eh != NULL)
1686             {
1687               if (eh->plt.refcount > 0)
1688                 eh->plt.refcount -= 1;
1689             }
1690           else if (local_plt_refcounts != NULL)
1691             {
1692               if (local_plt_refcounts[r_symndx] > 0)
1693                 local_plt_refcounts[r_symndx] -= 1;
1694             }
1695           break;
1696
1697         default:
1698           break;
1699         }
1700     }
1701
1702   return TRUE;
1703 }
1704
1705 /* Support for core dump NOTE sections.  */
1706
1707 static bfd_boolean
1708 elf32_hppa_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1709 {
1710   int offset;
1711   size_t size;
1712
1713   switch (note->descsz)
1714     {
1715       default:
1716         return FALSE;
1717
1718       case 396:         /* Linux/hppa */
1719         /* pr_cursig */
1720         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
1721
1722         /* pr_pid */
1723         elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
1724
1725         /* pr_reg */
1726         offset = 72;
1727         size = 320;
1728
1729         break;
1730     }
1731
1732   /* Make a ".reg/999" section.  */
1733   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
1734                                           size, note->descpos + offset);
1735 }
1736
1737 static bfd_boolean
1738 elf32_hppa_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1739 {
1740   switch (note->descsz)
1741     {
1742       default:
1743         return FALSE;
1744
1745       case 124:         /* Linux/hppa elf_prpsinfo.  */
1746         elf_tdata (abfd)->core_program
1747           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
1748         elf_tdata (abfd)->core_command
1749           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
1750     }
1751
1752   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
1753      onto the end of the args in some (at least one anyway)
1754      implementations, so strip it off if it exists.  */
1755   {
1756     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
1757     int n = strlen (command);
1758
1759     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
1760       command[n - 1] = '\0';
1761   }
1762
1763   return TRUE;
1764 }
1765
1766 /* Our own version of hide_symbol, so that we can keep plt entries for
1767    plabels.  */
1768
1769 static void
1770 elf32_hppa_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
1771                         struct elf_link_hash_entry *eh,
1772                         bfd_boolean force_local)
1773 {
1774   if (force_local)
1775     {
1776       eh->forced_local = 1;
1777       if (eh->dynindx != -1)
1778         {
1779           eh->dynindx = -1;
1780           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1781                                   eh->dynstr_index);
1782         }
1783     }
1784
1785   if (! hppa_elf_hash_entry (eh)->plabel)
1786     {
1787       eh->needs_plt = 0;
1788       eh->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_refcount;
1789     }
1790 }
1791
1792 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1793    regular object.  The current definition is in some section of the
1794    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1795    change the definition to something the rest of the link can
1796    understand.  */
1797
1798 static bfd_boolean
1799 elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
1800                                   struct elf_link_hash_entry *eh)
1801 {
1802   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1803   asection *sec;
1804
1805   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1806      will fill in the contents of the procedure linkage table later.  */
1807   if (eh->type == STT_FUNC
1808       || eh->needs_plt)
1809     {
1810       if (eh->plt.refcount <= 0
1811           || (eh->def_regular
1812               && eh->root.type != bfd_link_hash_defweak
1813               && ! hppa_elf_hash_entry (eh)->plabel
1814               && (!info->shared || info->symbolic)))
1815         {
1816           /* The .plt entry is not needed when:
1817              a) Garbage collection has removed all references to the
1818              symbol, or
1819              b) We know for certain the symbol is defined in this
1820              object, and it's not a weak definition, nor is the symbol
1821              used by a plabel relocation.  Either this object is the
1822              application or we are doing a shared symbolic link.  */
1823
1824           eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1825           eh->needs_plt = 0;
1826         }
1827
1828       return TRUE;
1829     }
1830   else
1831     eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1832
1833   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1834      processor independent code will have arranged for us to see the
1835      real definition first, and we can just use the same value.  */
1836   if (eh->u.weakdef != NULL)
1837     {
1838       if (eh->u.weakdef->root.type != bfd_link_hash_defined
1839           && eh->u.weakdef->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1840         abort ();
1841       eh->root.u.def.section = eh->u.weakdef->root.u.def.section;
1842       eh->root.u.def.value = eh->u.weakdef->root.u.def.value;
1843       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1844         eh->non_got_ref = eh->u.weakdef->non_got_ref;
1845       return TRUE;
1846     }
1847
1848   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1849      is not a function.  */
1850
1851   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1852      only references to the symbol are via the global offset table.
1853      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1854      be handled correctly by relocate_section.  */
1855   if (info->shared)
1856     return TRUE;
1857
1858   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1859      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1860   if (!eh->non_got_ref)
1861     return TRUE;
1862
1863   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1864     {
1865       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1866       struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1867
1868       hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1869       for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->hdh_next)
1870         {
1871           sec = hdh_p->sec->output_section;
1872           if (sec != NULL && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
1873             break;
1874         }
1875
1876       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1877          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1878       if (hdh_p == NULL)
1879         {
1880           eh->non_got_ref = 0;
1881           return TRUE;
1882         }
1883     }
1884
1885   if (eh->size == 0)
1886     {
1887       (*_bfd_error_handler) (_("dynamic variable `%s' is zero size"),
1888                              eh->root.root.string);
1889       return TRUE;
1890     }
1891
1892   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1893      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1894      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1895      object will contain position independent code, so all references
1896      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1897      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1898      determine the address it must put in the global offset table, so
1899      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1900      same memory location for the variable.  */
1901
1902   htab = hppa_link_hash_table (info);
1903
1904   /* We must generate a COPY reloc to tell the dynamic linker to
1905      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1906      runtime process image.  */
1907   if ((eh->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1908     {
1909       htab->srelbss->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1910       eh->needs_copy = 1;
1911     }
1912
1913   sec = htab->sdynbss;
1914
1915   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (eh, sec);
1916 }
1917
1918 /* Allocate space in the .plt for entries that won't have relocations.
1919    ie. plabel entries.  */
1920
1921 static bfd_boolean
1922 allocate_plt_static (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
1923 {
1924   struct bfd_link_info *info;
1925   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1926   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1927   asection *sec;
1928
1929   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1930     return TRUE;
1931
1932   if (eh->root.type == bfd_link_hash_warning)
1933     eh = (struct elf_link_hash_entry *) eh->root.u.i.link;
1934
1935   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1936   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1937   htab = hppa_link_hash_table (info);
1938   if (htab->etab.dynamic_sections_created
1939       && eh->plt.refcount > 0)
1940     {
1941       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1942          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1943       if (eh->dynindx == -1
1944           && !eh->forced_local
1945           && eh->type != STT_PARISC_MILLI)
1946         {
1947           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh))
1948             return FALSE;
1949         }
1950
1951       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info->shared, eh))
1952         {
1953           /* Allocate these later.  From this point on, h->plabel
1954              means that the plt entry is only used by a plabel.
1955              We'll be using a normal plt entry for this symbol, so
1956              clear the plabel indicator.  */
1957           
1958           hh->plabel = 0;
1959         }
1960       else if (hh->plabel)
1961         {
1962           /* Make an entry in the .plt section for plabel references
1963              that won't have a .plt entry for other reasons.  */
1964           sec = htab->splt;
1965           eh->plt.offset = sec->size;
1966           sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1967         }
1968       else
1969         {
1970           /* No .plt entry needed.  */
1971           eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1972           eh->needs_plt = 0;
1973         }
1974     }
1975   else
1976     {
1977       eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1978       eh->needs_plt = 0;
1979     }
1980
1981   return TRUE;
1982 }
1983
1984 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1985    global syms.  */
1986
1987 static bfd_boolean
1988 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
1989 {
1990   struct bfd_link_info *info;
1991   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1992   asection *sec;
1993   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1994   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
1995
1996   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1997     return TRUE;
1998
1999   if (eh->root.type == bfd_link_hash_warning)
2000     eh = (struct elf_link_hash_entry *) eh->root.u.i.link;
2001
2002   info = inf;
2003   htab = hppa_link_hash_table (info);
2004   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
2005   
2006   if (htab->etab.dynamic_sections_created
2007       && eh->plt.offset != (bfd_vma) -1
2008       && !hh->plabel
2009       && eh->plt.refcount > 0)
2010     {
2011       /* Make an entry in the .plt section.  */
2012       sec = htab->splt;
2013       eh->plt.offset = sec->size;
2014       sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2015
2016       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
2017       htab->srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2018       htab->need_plt_stub = 1;
2019     }
2020
2021   if (eh->got.refcount > 0)
2022     {
2023       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2024          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2025       if (eh->dynindx == -1
2026           && !eh->forced_local
2027           && eh->type != STT_PARISC_MILLI)
2028         {
2029           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh))
2030             return FALSE;
2031         }
2032
2033       sec = htab->sgot;
2034       eh->got.offset = sec->size;
2035       sec->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2036       /* R_PARISC_TLS_GD* needs two GOT entries */
2037       if ((hh->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)) == (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE))
2038         sec->size += GOT_ENTRY_SIZE * 2;
2039       else if ((hh->tls_type & GOT_TLS_GD) == GOT_TLS_GD)
2040         sec->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2041       if (htab->etab.dynamic_sections_created
2042           && (info->shared
2043               || (eh->dynindx != -1
2044                   && !eh->forced_local)))
2045         {
2046           htab->srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2047           if ((hh->tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)) == (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE))
2048             htab->srelgot->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
2049           else if ((hh->tls_type & GOT_TLS_GD) == GOT_TLS_GD)
2050             htab->srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2051         }
2052     }
2053   else
2054     eh->got.offset = (bfd_vma) -1;
2055
2056   if (hh->dyn_relocs == NULL)
2057     return TRUE;
2058
2059   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
2060      space allocated for dynamic pc-relative relocs against symbols
2061      defined in a regular object.  For the normal shared case, discard
2062      space for relocs that have become local due to symbol visibility
2063      changes.  */
2064   if (info->shared)
2065     {
2066 #if RELATIVE_DYNRELOCS
2067       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, eh))
2068         {
2069           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **hdh_pp;
2070
2071           for (hdh_pp = &hh->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; )
2072             {
2073               hdh_p->count -= hdh_p->relative_count;
2074               hdh_p->relative_count = 0;
2075               if (hdh_p->count == 0)
2076                 *hdh_pp = hdh_p->hdh_next;
2077               else
2078                 hdh_pp = &hdh_p->hdh_next;
2079             }
2080         }
2081 #endif
2082
2083       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
2084          visibility.  */
2085       if (hh->dyn_relocs != NULL
2086           && eh->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2087         {
2088           if (ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) != STV_DEFAULT)
2089             hh->dyn_relocs = NULL;
2090
2091           /* Make sure undefined weak symbols are output as a dynamic
2092              symbol in PIEs.  */
2093           else if (eh->dynindx == -1
2094                    && !eh->forced_local)
2095             {
2096               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh))
2097                 return FALSE;
2098             }
2099         }
2100     }
2101   else
2102     {
2103       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
2104          symbols which turn out to need copy relocs or are not
2105          dynamic.  */
2106       
2107       if (!eh->non_got_ref
2108           && ((ELIMINATE_COPY_RELOCS
2109                && eh->def_dynamic
2110                && !eh->def_regular)
2111                || (htab->etab.dynamic_sections_created
2112                    && (eh->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2113                        || eh->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
2114         {
2115           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2116              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2117           if (eh->dynindx == -1
2118               && !eh->forced_local
2119               && eh->type != STT_PARISC_MILLI)
2120             {
2121               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh))
2122                 return FALSE;
2123             }
2124
2125           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
2126              relocs.  */
2127           if (eh->dynindx != -1)
2128             goto keep;
2129         }
2130
2131       hh->dyn_relocs = NULL;
2132       return TRUE;
2133
2134     keep: ;
2135     }
2136
2137   /* Finally, allocate space.  */
2138   for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->hdh_next)
2139     {
2140       asection *sreloc = elf_section_data (hdh_p->sec)->sreloc;
2141       sreloc->size += hdh_p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2142     }
2143
2144   return TRUE;
2145 }
2146
2147 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to force
2148    millicode symbols local so they do not end up as globals in the
2149    dynamic symbol table.  We ought to be able to do this in
2150    adjust_dynamic_symbol, but our adjust_dynamic_symbol is not called
2151    for all dynamic symbols.  Arguably, this is a bug in
2152    elf_adjust_dynamic_symbol.  */
2153
2154 static bfd_boolean
2155 clobber_millicode_symbols (struct elf_link_hash_entry *eh,
2156                            struct bfd_link_info *info)
2157 {
2158   if (eh->root.type == bfd_link_hash_warning)
2159     eh = (struct elf_link_hash_entry *) eh->root.u.i.link;
2160
2161   if (eh->type == STT_PARISC_MILLI
2162       && !eh->forced_local)
2163     {
2164       elf32_hppa_hide_symbol (info, eh, TRUE);
2165     }
2166   return TRUE;
2167 }
2168
2169 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
2170
2171 static bfd_boolean
2172 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
2173 {
2174   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2175   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
2176
2177   if (eh->root.type == bfd_link_hash_warning)
2178     eh = (struct elf_link_hash_entry *) eh->root.u.i.link;
2179
2180   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
2181   for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->hdh_next)
2182     {
2183       asection *sec = hdh_p->sec->output_section;
2184
2185       if (sec != NULL && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
2186         {
2187           struct bfd_link_info *info = inf;
2188
2189           info->flags |= DF_TEXTREL;
2190
2191           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
2192           return FALSE;
2193         }
2194     }
2195   return TRUE;
2196 }
2197
2198 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2199
2200 static bfd_boolean
2201 elf32_hppa_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2202                                   struct bfd_link_info *info)
2203 {
2204   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2205   bfd *dynobj;
2206   bfd *ibfd;
2207   asection *sec;
2208   bfd_boolean relocs;
2209
2210   htab = hppa_link_hash_table (info);
2211   dynobj = htab->etab.dynobj;
2212   if (dynobj == NULL)
2213     abort ();
2214
2215   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
2216     {
2217       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2218       if (info->executable)
2219         {
2220           sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2221           if (sec == NULL)
2222             abort ();
2223           sec->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2224           sec->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2225         }
2226
2227       /* Force millicode symbols local.  */
2228       elf_link_hash_traverse (&htab->etab,
2229                               clobber_millicode_symbols,
2230                               info);
2231     }
2232
2233   /* Set up .got and .plt offsets for local syms, and space for local
2234      dynamic relocs.  */
2235   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
2236     {
2237       bfd_signed_vma *local_got;
2238       bfd_signed_vma *end_local_got;
2239       bfd_signed_vma *local_plt;
2240       bfd_signed_vma *end_local_plt;
2241       bfd_size_type locsymcount;
2242       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2243       asection *srel;
2244       char *local_tls_type;
2245
2246       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
2247         continue;
2248
2249       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2250         {
2251           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *hdh_p;
2252
2253           for (hdh_p = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *)
2254                     elf_section_data (sec)->local_dynrel);
2255                hdh_p != NULL;
2256                hdh_p = hdh_p->hdh_next)
2257             {
2258               if (!bfd_is_abs_section (hdh_p->sec)
2259                   && bfd_is_abs_section (hdh_p->sec->output_section))
2260                 {
2261                   /* Input section has been discarded, either because
2262                      it is a copy of a linkonce section or due to
2263                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2264                      the relocs too.  */
2265                 }
2266               else if (hdh_p->count != 0)
2267                 {
2268                   srel = elf_section_data (hdh_p->sec)->sreloc;
2269                   srel->size += hdh_p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2270                   if ((hdh_p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
2271                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2272                 }
2273             }
2274         }
2275
2276       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2277       if (!local_got)
2278         continue;
2279
2280       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
2281       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2282       end_local_got = local_got + locsymcount;
2283       local_tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (ibfd);
2284       sec = htab->sgot;
2285       srel = htab->srelgot;
2286       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
2287         {
2288           if (*local_got > 0)
2289             {
2290               *local_got = sec->size;
2291               sec->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2292               if ((*local_tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)) == (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE))
2293                 sec->size += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
2294               else if ((*local_tls_type & GOT_TLS_GD) == GOT_TLS_GD)
2295                 sec->size += GOT_ENTRY_SIZE;
2296               if (info->shared) 
2297                 {
2298                   srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2299                   if ((*local_tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE)) == (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_IE))
2300                     srel->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
2301                   else if ((*local_tls_type & GOT_TLS_GD) == GOT_TLS_GD)
2302                     srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2303                 }
2304             }
2305           else
2306             *local_got = (bfd_vma) -1;
2307
2308           ++local_tls_type;
2309         }
2310
2311       local_plt = end_local_got;
2312       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
2313       if (! htab->etab.dynamic_sections_created)
2314         {
2315           /* Won't be used, but be safe.  */
2316           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2317             *local_plt = (bfd_vma) -1;
2318         }
2319       else
2320         {
2321           sec = htab->splt;
2322           srel = htab->srelplt;
2323           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2324             {
2325               if (*local_plt > 0)
2326                 {
2327                   *local_plt = sec->size;
2328                   sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2329                   if (info->shared)
2330                     srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2331                 }
2332               else
2333                 *local_plt = (bfd_vma) -1;
2334             }
2335         }
2336     }
2337   
2338   if (htab->tls_ldm_got.refcount > 0)
2339     {
2340       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for 
2341          R_PARISC_TLS_DTPMOD32 relocs.  */
2342       htab->tls_ldm_got.offset = htab->sgot->size;
2343       htab->sgot->size += (GOT_ENTRY_SIZE * 2);
2344       htab->srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2345     }
2346   else
2347     htab->tls_ldm_got.offset = -1;
2348
2349   /* Do all the .plt entries without relocs first.  The dynamic linker
2350      uses the last .plt reloc to find the end of the .plt (and hence
2351      the start of the .got) for lazy linking.  */
2352   elf_link_hash_traverse (&htab->etab, allocate_plt_static, info);
2353
2354   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2355      sym dynamic relocs.  */
2356   elf_link_hash_traverse (&htab->etab, allocate_dynrelocs, info);
2357
2358   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2359      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2360      memory for them.  */
2361   relocs = FALSE;
2362   for (sec = dynobj->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2363     {
2364       if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2365         continue;
2366
2367       if (sec == htab->splt)
2368         {
2369           if (htab->need_plt_stub)
2370             {
2371               /* Make space for the plt stub at the end of the .plt
2372                  section.  We want this stub right at the end, up
2373                  against the .got section.  */
2374               int gotalign = bfd_section_alignment (dynobj, htab->sgot);
2375               int pltalign = bfd_section_alignment (dynobj, sec);
2376               bfd_size_type mask;
2377
2378               if (gotalign > pltalign)
2379                 bfd_set_section_alignment (dynobj, sec, gotalign);
2380               mask = ((bfd_size_type) 1 << gotalign) - 1;
2381               sec->size = (sec->size + sizeof (plt_stub) + mask) & ~mask;
2382             }
2383         }
2384       else if (sec == htab->sgot
2385                || sec == htab->sdynbss)
2386         ;
2387       else if (CONST_STRNEQ (bfd_get_section_name (dynobj, sec), ".rela"))
2388         {
2389           if (sec->size != 0)
2390             {
2391               /* Remember whether there are any reloc sections other
2392                  than .rela.plt.  */
2393               if (sec != htab->srelplt)
2394                 relocs = TRUE;
2395
2396               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2397                  to copy relocs into the output file.  */
2398               sec->reloc_count = 0;
2399             }
2400         }
2401       else
2402         {
2403           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2404           continue;
2405         }
2406
2407       if (sec->size == 0)
2408         {
2409           /* If we don't need this section, strip it from the
2410              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2411              .rela.plt.  We must create both sections in
2412              create_dynamic_sections, because they must be created
2413              before the linker maps input sections to output
2414              sections.  The linker does that before
2415              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2416              function which decides whether anything needs to go
2417              into these sections.  */
2418           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
2419           continue;
2420         }
2421
2422       if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2423         continue;
2424
2425       /* Allocate memory for the section contents.  Zero it, because
2426          we may not fill in all the reloc sections.  */
2427       sec->contents = bfd_zalloc (dynobj, sec->size);
2428       if (sec->contents == NULL)
2429         return FALSE;
2430     }
2431
2432   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
2433     {
2434       /* Like IA-64 and HPPA64, always create a DT_PLTGOT.  It
2435          actually has nothing to do with the PLT, it is how we
2436          communicate the LTP value of a load module to the dynamic
2437          linker.  */
2438 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2439   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
2440
2441       if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
2442         return FALSE;
2443
2444       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2445          values later, in elf32_hppa_finish_dynamic_sections, but we
2446          must add the entries now so that we get the correct size for
2447          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2448          dynamic linker and used by the debugger.  */
2449       if (info->executable)
2450         {
2451           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2452             return FALSE;
2453         }
2454
2455       if (htab->srelplt->size != 0)
2456         {
2457           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2458               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2459               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2460             return FALSE;
2461         }
2462
2463       if (relocs)
2464         {
2465           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2466               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2467               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
2468             return FALSE;
2469
2470           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2471              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2472           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2473             elf_link_hash_traverse (&htab->etab, readonly_dynrelocs, info);
2474
2475           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2476             {
2477               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2478                 return FALSE;
2479             }
2480         }
2481     }
2482 #undef add_dynamic_entry
2483
2484   return TRUE;
2485 }
2486
2487 /* External entry points for sizing and building linker stubs.  */
2488
2489 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
2490    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
2491    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  */
2492
2493 int
2494 elf32_hppa_setup_section_lists (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2495 {
2496   bfd *input_bfd;
2497   unsigned int bfd_count;
2498   int top_id, top_index;
2499   asection *section;
2500   asection **input_list, **list;
2501   bfd_size_type amt;
2502   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2503
2504   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
2505   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
2506        input_bfd != NULL;
2507        input_bfd = input_bfd->link_next)
2508     {
2509       bfd_count += 1;
2510       for (section = input_bfd->sections;
2511            section != NULL;
2512            section = section->next)
2513         {
2514           if (top_id < section->id)
2515             top_id = section->id;
2516         }
2517     }
2518   htab->bfd_count = bfd_count;
2519
2520   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
2521   htab->stub_group = bfd_zmalloc (amt);
2522   if (htab->stub_group == NULL)
2523     return -1;
2524
2525   /* We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
2526      section index as some sections may have been removed, and
2527      strip_excluded_output_sections doesn't renumber the indices.  */
2528   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
2529        section != NULL;
2530        section = section->next)
2531     {
2532       if (top_index < section->index)
2533         top_index = section->index;
2534     }
2535
2536   htab->top_index = top_index;
2537   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
2538   input_list = bfd_malloc (amt);
2539   htab->input_list = input_list;
2540   if (input_list == NULL)
2541     return -1;
2542
2543   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
2544      value we can check later.  */
2545   list = input_list + top_index;
2546   do
2547     *list = bfd_abs_section_ptr;
2548   while (list-- != input_list);
2549
2550   for (section = output_bfd->sections;
2551        section != NULL;
2552        section = section->next)
2553     {
2554       if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
2555         input_list[section->index] = NULL;
2556     }
2557
2558   return 1;
2559 }
2560
2561 /* The linker repeatedly calls this function for each input section,
2562    in the order that input sections are linked into output sections.
2563    Build lists of input sections to determine groupings between which
2564    we may insert linker stubs.  */
2565
2566 void
2567 elf32_hppa_next_input_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
2568 {
2569   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2570
2571   if (isec->output_section->index <= htab->top_index)
2572     {
2573       asection **list = htab->input_list + isec->output_section->index;
2574       if (*list != bfd_abs_section_ptr)
2575         {
2576           /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
2577 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
2578           /* This happens to make the list in reverse order,
2579              which is what we want.  */
2580           PREV_SEC (isec) = *list;
2581           *list = isec;
2582         }
2583     }
2584 }
2585
2586 /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
2587    sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
2588    put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
2589    .fini output sections respectively, because glibc splits the
2590    _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
2591    the middle of a function is not a good idea.  */
2592
2593 static void
2594 group_sections (struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
2595                 bfd_size_type stub_group_size,
2596                 bfd_boolean stubs_always_before_branch)
2597 {
2598   asection **list = htab->input_list + htab->top_index;
2599   do
2600     {
2601       asection *tail = *list;
2602       if (tail == bfd_abs_section_ptr)
2603         continue;
2604       while (tail != NULL)
2605         {
2606           asection *curr;
2607           asection *prev;
2608           bfd_size_type total;
2609           bfd_boolean big_sec;
2610
2611           curr = tail;
2612           total = tail->size;
2613           big_sec = total >= stub_group_size;
2614
2615           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
2616                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
2617                      < stub_group_size))
2618             curr = prev;
2619
2620           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
2621              than 240000 bytes and thus can be handled by one stub
2622              section.  (or the tail section is itself larger than
2623              240000 bytes, in which case we may be toast.)
2624              We should really be keeping track of the total size of
2625              stubs added here, as stubs contribute to the final output
2626              section size.  That's a little tricky, and this way will
2627              only break if stubs added total more than 22144 bytes, or
2628              2768 long branch stubs.  It seems unlikely for more than
2629              2768 different functions to be called, especially from
2630              code only 240000 bytes long.  This limit used to be
2631              250000, but c++ code tends to generate lots of little
2632              functions, and sometimes violated the assumption.  */
2633           do
2634             {
2635               prev = PREV_SEC (tail);
2636               /* Set up this stub group.  */
2637               htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2638             }
2639           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
2640
2641           /* But wait, there's more!  Input sections up to 240000
2642              bytes before the stub section can be handled by it too.
2643              Don't do this if we have a really large section after the
2644              stubs, as adding more stubs increases the chance that
2645              branches may not reach into the stub section.  */
2646           if (!stubs_always_before_branch && !big_sec)
2647             {
2648               total = 0;
2649               while (prev != NULL
2650                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
2651                          < stub_group_size))
2652                 {
2653                   tail = prev;
2654                   prev = PREV_SEC (tail);
2655                   htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2656                 }
2657             }
2658           tail = prev;
2659         }
2660     }
2661   while (list-- != htab->input_list);
2662   free (htab->input_list);
2663 #undef PREV_SEC
2664 }
2665
2666 /* Read in all local syms for all input bfds, and create hash entries
2667    for export stubs if we are building a multi-subspace shared lib.
2668    Returns -1 on error, 1 if export stubs created, 0 otherwise.  */
2669
2670 static int
2671 get_local_syms (bfd *output_bfd, bfd *input_bfd, struct bfd_link_info *info)
2672 {
2673   unsigned int bfd_indx;
2674   Elf_Internal_Sym *local_syms, **all_local_syms;
2675   int stub_changed = 0;
2676   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2677
2678   /* We want to read in symbol extension records only once.  To do this
2679      we need to read in the local symbols in parallel and save them for
2680      later use; so hold pointers to the local symbols in an array.  */
2681   bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Sym *) * htab->bfd_count;
2682   all_local_syms = bfd_zmalloc (amt);
2683   htab->all_local_syms = all_local_syms;
2684   if (all_local_syms == NULL)
2685     return -1;
2686
2687   /* Walk over all the input BFDs, swapping in local symbols.
2688      If we are creating a shared library, create hash entries for the
2689      export stubs.  */
2690   for (bfd_indx = 0;
2691        input_bfd != NULL;
2692        input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2693     {
2694       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2695
2696       /* We'll need the symbol table in a second.  */
2697       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2698       if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2699         continue;
2700
2701       /* We need an array of the local symbols attached to the input bfd.  */
2702       local_syms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2703       if (local_syms == NULL)
2704         {
2705           local_syms = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr,
2706                                              symtab_hdr->sh_info, 0,
2707                                              NULL, NULL, NULL);
2708           /* Cache them for elf_link_input_bfd.  */
2709           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
2710         }
2711       if (local_syms == NULL)
2712         return -1;
2713
2714       all_local_syms[bfd_indx] = local_syms;
2715
2716       if (info->shared && htab->multi_subspace)
2717         {
2718           struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
2719           struct elf_link_hash_entry **eh_symend;
2720           unsigned int symcount;
2721
2722           symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
2723                       - symtab_hdr->sh_info);
2724           eh_syms = (struct elf_link_hash_entry **) elf_sym_hashes (input_bfd);
2725           eh_symend = (struct elf_link_hash_entry **) (eh_syms + symcount);
2726
2727           /* Look through the global syms for functions;  We need to
2728              build export stubs for all globally visible functions.  */
2729           for (; eh_syms < eh_symend; eh_syms++)
2730             {
2731               struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2732
2733               hh = hppa_elf_hash_entry (*eh_syms);
2734
2735               while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
2736                      || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
2737                    hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
2738
2739               /* At this point in the link, undefined syms have been
2740                  resolved, so we need to check that the symbol was
2741                  defined in this BFD.  */
2742               if ((hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defined
2743                    || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2744                   && hh->eh.type == STT_FUNC
2745                   && hh->eh.root.u.def.section->output_section != NULL
2746                   && (hh->eh.root.u.def.section->output_section->owner
2747                       == output_bfd)
2748                   && hh->eh.root.u.def.section->owner == input_bfd
2749                   && hh->eh.def_regular
2750                   && !hh->eh.forced_local
2751                   && ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other) == STV_DEFAULT)
2752                 {
2753                   asection *sec;
2754                   const char *stub_name;
2755                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
2756
2757                   sec = hh->eh.root.u.def.section;
2758                   stub_name = hh_name (hh);
2759                   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
2760                                                       stub_name,
2761                                                       FALSE, FALSE);
2762                   if (hsh == NULL)
2763                     {
2764                       hsh = hppa_add_stub (stub_name, sec, htab);
2765                       if (!hsh)
2766                         return -1;
2767
2768                       hsh->target_value = hh->eh.root.u.def.value;
2769                       hsh->target_section = hh->eh.root.u.def.section;
2770                       hsh->stub_type = hppa_stub_export;
2771                       hsh->hh = hh;
2772                       stub_changed = 1;
2773                     }
2774                   else
2775                     {
2776                       (*_bfd_error_handler) (_("%B: duplicate export stub %s"),
2777                                              input_bfd,
2778                                              stub_name);
2779                     }
2780                 }
2781             }
2782         }
2783     }
2784
2785   return stub_changed;
2786 }
2787
2788 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
2789
2790    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
2791    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
2792    instruction.  */
2793
2794 bfd_boolean
2795 elf32_hppa_size_stubs
2796   (bfd *output_bfd, bfd *stub_bfd, struct bfd_link_info *info,
2797    bfd_boolean multi_subspace, bfd_signed_vma group_size,
2798    asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *),
2799    void (*layout_sections_again) (void))
2800 {
2801   bfd_size_type stub_group_size;
2802   bfd_boolean stubs_always_before_branch;
2803   bfd_boolean stub_changed;
2804   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2805
2806   /* Stash our params away.  */
2807   htab->stub_bfd = stub_bfd;
2808   htab->multi_subspace = multi_subspace;
2809   htab->add_stub_section = add_stub_section;
2810   htab->layout_sections_again = layout_sections_again;
2811   stubs_always_before_branch = group_size < 0;
2812   if (group_size < 0)
2813     stub_group_size = -group_size;
2814   else
2815     stub_group_size = group_size;
2816   if (stub_group_size == 1)
2817     {
2818       /* Default values.  */
2819       if (stubs_always_before_branch)
2820         {
2821           stub_group_size = 7680000;
2822           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2823             stub_group_size = 240000;
2824           if (htab->has_12bit_branch)
2825             stub_group_size = 7500;
2826         }
2827       else
2828         {
2829           stub_group_size = 6971392;
2830           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2831             stub_group_size = 217856;
2832           if (htab->has_12bit_branch)
2833             stub_group_size = 6808;
2834         }
2835     }
2836
2837   group_sections (htab, stub_group_size, stubs_always_before_branch);
2838
2839   switch (get_local_syms (output_bfd, info->input_bfds, info))
2840     {
2841     default:
2842       if (htab->all_local_syms)
2843         goto error_ret_free_local;
2844       return FALSE;
2845
2846     case 0:
2847       stub_changed = FALSE;
2848       break;
2849
2850     case 1:
2851       stub_changed = TRUE;
2852       break;
2853     }
2854
2855   while (1)
2856     {
2857       bfd *input_bfd;
2858       unsigned int bfd_indx;
2859       asection *stub_sec;
2860
2861       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2862            input_bfd != NULL;
2863            input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2864         {
2865           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2866           asection *section;
2867           Elf_Internal_Sym *local_syms;
2868
2869           /* We'll need the symbol table in a second.  */
2870           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2871           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2872             continue;
2873
2874           local_syms = htab->all_local_syms[bfd_indx];
2875
2876           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
2877           for (section = input_bfd->sections;
2878                section != NULL;
2879                section = section->next)
2880             {
2881               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
2882
2883               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
2884                  to do.  */
2885               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
2886                   || section->reloc_count == 0)
2887                 continue;
2888
2889               /* If this section is a link-once section that will be
2890                  discarded, then don't create any stubs.  */
2891               if (section->output_section == NULL
2892                   || section->output_section->owner != output_bfd)
2893                 continue;
2894
2895               /* Get the relocs.  */
2896               internal_relocs
2897                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL, NULL,
2898                                              info->keep_memory);
2899               if (internal_relocs == NULL)
2900                 goto error_ret_free_local;
2901
2902               /* Now examine each relocation.  */
2903               irela = internal_relocs;
2904               irelaend = irela + section->reloc_count;
2905               for (; irela < irelaend; irela++)
2906                 {
2907                   unsigned int r_type, r_indx;
2908                   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
2909                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
2910                   asection *sym_sec;
2911                   bfd_vma sym_value;
2912                   bfd_vma destination;
2913                   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2914                   char *stub_name;
2915                   const asection *id_sec;
2916
2917                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
2918                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2919
2920                   if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
2921                     {
2922                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2923                     error_ret_free_internal:
2924                       if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
2925                         free (internal_relocs);
2926                       goto error_ret_free_local;
2927                     }
2928
2929                   /* Only look for stubs on call instructions.  */
2930                   if (r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F
2931                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F
2932                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL22F)
2933                     continue;
2934
2935                   /* Now determine the call target, its name, value,
2936                      section.  */
2937                   sym_sec = NULL;
2938                   sym_value = 0;
2939                   destination = 0;
2940                   hh = NULL;
2941                   if (r_indx < symtab_hdr->sh_info)
2942                     {
2943                       /* It's a local symbol.  */
2944                       Elf_Internal_Sym *sym;
2945                       Elf_Internal_Shdr *hdr;
2946                       unsigned int shndx;
2947
2948                       sym = local_syms + r_indx;
2949                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
2950                         sym_value = sym->st_value;
2951                       shndx = sym->st_shndx;
2952                       if (shndx < elf_numsections (input_bfd))
2953                         {
2954                           hdr = elf_elfsections (input_bfd)[shndx];
2955                           sym_sec = hdr->bfd_section;
2956                           destination = (sym_value + irela->r_addend
2957                                          + sym_sec->output_offset
2958                                          + sym_sec->output_section->vma);
2959                         }
2960                     }
2961                   else
2962                     {
2963                       /* It's an external symbol.  */
2964                       int e_indx;
2965
2966                       e_indx = r_indx - symtab_hdr->sh_info;
2967                       hh = hppa_elf_hash_entry (elf_sym_hashes (input_bfd)[e_indx]);
2968
2969                       while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
2970                              || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
2971                         hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
2972
2973                       if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defined
2974                           || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2975                         {
2976                           sym_sec = hh->eh.root.u.def.section;
2977                           sym_value = hh->eh.root.u.def.value;
2978                           if (sym_sec->output_section != NULL)
2979                             destination = (sym_value + irela->r_addend
2980                                            + sym_sec->output_offset
2981                                            + sym_sec->output_section->vma);
2982                         }
2983                       else if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2984                         {
2985                           if (! info->shared)
2986                             continue;
2987                         }
2988                       else if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefined)
2989                         {
2990                           if (! (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
2991                                  && (ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other)
2992                                      == STV_DEFAULT)
2993                                  && hh->eh.type != STT_PARISC_MILLI))
2994                             continue;
2995                         }
2996                       else
2997                         {
2998                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2999                           goto error_ret_free_internal;
3000                         }
3001                     }
3002
3003                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
3004                   stub_type = hppa_type_of_stub (section, irela, hh,
3005                                                  destination, info);
3006                   if (stub_type == hppa_stub_none)
3007                     continue;
3008
3009                   /* Support for grouping stub sections.  */
3010                   id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
3011
3012                   /* Get the name of this stub.  */
3013                   stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hh, irela);
3014                   if (!stub_name)
3015                     goto error_ret_free_internal;
3016
3017                   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
3018                                                       stub_name,
3019                                                       FALSE, FALSE);
3020                   if (hsh != NULL)
3021                     {
3022                       /* The proper stub has already been created.  */
3023                       free (stub_name);
3024                       continue;
3025                     }
3026
3027                   hsh = hppa_add_stub (stub_name, section, htab);
3028                   if (hsh == NULL)
3029                     {
3030                       free (stub_name);
3031                       goto error_ret_free_internal;
3032                     }
3033
3034                   hsh->target_value = sym_value;
3035                   hsh->target_section = sym_sec;
3036                   hsh->stub_type = stub_type;
3037                   if (info->shared)
3038                     {
3039                       if (stub_type == hppa_stub_import)
3040                         hsh->stub_type = hppa_stub_import_shared;
3041                       else if (stub_type == hppa_stub_long_branch)
3042                         hsh->stub_type = hppa_stub_long_branch_shared;
3043                     }
3044                   hsh->hh = hh;
3045                   stub_changed = TRUE;
3046                 }
3047
3048               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
3049               if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
3050                 free (internal_relocs);
3051             }
3052         }
3053
3054       if (!stub_changed)
3055         break;
3056
3057       /* OK, we've added some stubs.  Find out the new size of the
3058          stub sections.  */
3059       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3060            stub_sec != NULL;
3061            stub_sec = stub_sec->next)
3062         stub_sec->size = 0;
3063
3064       bfd_hash_traverse (&htab->bstab, hppa_size_one_stub, htab);
3065
3066       /* Ask the linker to do its stuff.  */
3067       (*htab->layout_sections_again) ();
3068       stub_changed = FALSE;
3069     }
3070
3071   free (htab->all_local_syms);
3072   return TRUE;
3073
3074  error_ret_free_local:
3075   free (htab->all_local_syms);
3076   return FALSE;
3077 }
3078
3079 /* For a final link, this function is called after we have sized the
3080    stubs to provide a value for __gp.  */
3081
3082 bfd_boolean
3083 elf32_hppa_set_gp (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3084 {
3085   struct bfd_link_hash_entry *h;
3086   asection *sec = NULL;
3087   bfd_vma gp_val = 0;
3088   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3089
3090   htab = hppa_link_hash_table (info);
3091   h = bfd_link_hash_lookup (&htab->etab.root, "$global$", FALSE, FALSE, FALSE);
3092
3093   if (h != NULL
3094       && (h->type == bfd_link_hash_defined
3095           || h->type == bfd_link_hash_defweak))
3096     {
3097       gp_val = h->u.def.value;
3098       sec = h->u.def.section;
3099     }
3100   else
3101     {
3102       asection *splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
3103       asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
3104
3105       /* Choose to point our LTP at, in this order, one of .plt, .got,
3106          or .data, if these sections exist.  In the case of choosing
3107          .plt try to make the LTP ideal for addressing anywhere in the
3108          .plt or .got with a 14 bit signed offset.  Typically, the end
3109          of the .plt is the start of the .got, so choose .plt + 0x2000
3110          if either the .plt or .got is larger than 0x2000.  If both
3111          the .plt and .got are smaller than 0x2000, choose the end of
3112          the .plt section.  */
3113       sec = strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0
3114           ? NULL : splt;
3115       if (sec != NULL)
3116         {
3117           gp_val = sec->size;
3118           if (gp_val > 0x2000 || (sgot && sgot->size > 0x2000))
3119             {
3120               gp_val = 0x2000;
3121             }
3122         }
3123       else
3124         {
3125           sec = sgot;
3126           if (sec != NULL)
3127             {
3128               if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") != 0)
3129                 {
3130                   /* We know we don't have a .plt.  If .got is large,
3131                      offset our LTP.  */
3132                   if (sec->size > 0x2000)
3133                     gp_val = 0x2000;
3134                 }
3135             }
3136           else
3137             {
3138               /* No .plt or .got.  Who cares what the LTP is?  */
3139               sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
3140             }
3141         }
3142
3143       if (h != NULL)
3144         {
3145           h->type = bfd_link_hash_defined;
3146           h->u.def.value = gp_val;
3147           if (sec != NULL)
3148             h->u.def.section = sec;
3149           else
3150             h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
3151         }
3152     }
3153
3154   if (sec != NULL && sec->output_section != NULL)
3155     gp_val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3156
3157   elf_gp (abfd) = gp_val;
3158   return TRUE;
3159 }
3160
3161 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
3162    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
3163    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
3164    functions here.  This function is called via hppaelf_finish in the
3165    linker.  */
3166
3167 bfd_boolean
3168 elf32_hppa_build_stubs (struct bfd_link_info *info)
3169 {
3170   asection *stub_sec;
3171   struct bfd_hash_table *table;
3172   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3173
3174   htab = hppa_link_hash_table (info);
3175
3176   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3177        stub_sec != NULL;
3178        stub_sec = stub_sec->next)
3179     {
3180       bfd_size_type size;
3181
3182       /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
3183       size = stub_sec->size;
3184       stub_sec->contents = bfd_zalloc (htab->stub_bfd, size);
3185       if (stub_sec->contents == NULL && size != 0)
3186         return FALSE;
3187       stub_sec->size = 0;
3188     }
3189
3190   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
3191   table = &htab->bstab;
3192   bfd_hash_traverse (table, hppa_build_one_stub, info);
3193
3194   return TRUE;
3195 }
3196
3197 /* Return the base vma address which should be subtracted from the real
3198    address when resolving a dtpoff relocation.  
3199    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
3200
3201 static bfd_vma
3202 dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
3203 {
3204   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
3205   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
3206     return 0;
3207   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
3208 }
3209
3210 /* Return the relocation value for R_PARISC_TLS_TPOFF*..  */
3211
3212 static bfd_vma
3213 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
3214 {
3215   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
3216
3217   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
3218   if (htab->tls_sec == NULL)
3219     return 0;
3220   /* hppa TLS ABI is variant I and static TLS block start just after 
3221      tcbhead structure which has 2 pointer fields.  */
3222   return (address - htab->tls_sec->vma 
3223           + align_power ((bfd_vma) 8, htab->tls_sec->alignment_power));
3224 }
3225
3226 /* Perform a final link.  */
3227
3228 static bfd_boolean
3229 elf32_hppa_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3230 {
3231   /* Invoke the regular ELF linker to do all the work.  */
3232   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
3233     return FALSE;
3234
3235   /* If we're producing a final executable, sort the contents of the
3236      unwind section.  */
3237   return elf_hppa_sort_unwind (abfd);
3238 }
3239
3240 /* Record the lowest address for the data and text segments.  */
3241
3242 static void
3243 hppa_record_segment_addr (bfd *abfd, asection *section, void *data)
3244 {
3245   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3246
3247   htab = (struct elf32_hppa_link_hash_table*) data;
3248
3249   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
3250     {
3251       bfd_vma value;
3252       Elf_Internal_Phdr *p;
3253
3254       p = _bfd_elf_find_segment_containing_section (abfd, section->output_section);
3255       BFD_ASSERT (p != NULL);
3256       value = p->p_vaddr;
3257
3258       if ((section->flags & SEC_READONLY) != 0)
3259         {
3260           if (value < htab->text_segment_base)
3261             htab->text_segment_base = value;
3262         }
3263       else
3264         {
3265           if (value < htab->data_segment_base)
3266             htab->data_segment_base = value;
3267         }
3268     }
3269 }
3270
3271 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
3272
3273 static bfd_reloc_status_type
3274 final_link_relocate (asection *input_section,
3275                      bfd_byte *contents,
3276                      const Elf_Internal_Rela *rela,
3277                      bfd_vma value,
3278                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
3279                      asection *sym_sec,
3280                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
3281                      struct bfd_link_info *info)
3282 {
3283   int insn;
3284   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
3285   unsigned int orig_r_type = r_type;
3286   reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
3287   int r_format = howto->bitsize;
3288   enum hppa_reloc_field_selector_type_alt r_field;
3289   bfd *input_bfd = input_section->owner;
3290   bfd_vma offset = rela->r_offset;
3291   bfd_vma max_branch_offset = 0;
3292   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
3293   bfd_signed_vma addend = rela->r_addend;
3294   bfd_vma location;
3295   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh = NULL;
3296   int val;  
3297
3298   if (r_type == R_PARISC_NONE)
3299     return bfd_reloc_ok;
3300
3301   insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
3302
3303   /* Find out where we are and where we're going.  */
3304   location = (offset +
3305               input_section->output_offset +
3306               input_section->output_section->vma);
3307
3308   /* If we are not building a shared library, convert DLTIND relocs to
3309      DPREL relocs.  */
3310   if (!info->shared)
3311     {
3312       switch (r_type)
3313         {
3314           case R_PARISC_DLTIND21L:
3315             r_type = R_PARISC_DPREL21L;
3316             break;
3317
3318           case R_PARISC_DLTIND14R:
3319             r_type = R_PARISC_DPREL14R;
3320             break;
3321
3322           case R_PARISC_DLTIND14F:
3323             r_type = R_PARISC_DPREL14F;
3324             break;
3325         }
3326     }
3327
3328   switch (r_type)
3329     {
3330     case R_PARISC_PCREL12F:
3331     case R_PARISC_PCREL17F:
3332     case R_PARISC_PCREL22F:
3333       /* If this call should go via the plt, find the import stub in
3334          the stub hash.  */
3335       if (sym_sec == NULL
3336           || sym_sec->output_section == NULL
3337           || (hh != NULL
3338               && hh->eh.plt.offset != (bfd_vma) -1
3339               && hh->eh.dynindx != -1
3340               && !hh->plabel
3341               && (info->shared
3342                   || !hh->eh.def_regular
3343                   || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)))
3344         {
3345           hsh = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3346                                             hh, rela, htab);
3347           if (hsh != NULL)
3348             {
3349               value = (hsh->stub_offset
3350                        + hsh->stub_sec->output_offset
3351                        + hsh->stub_sec->output_section->vma);
3352               addend = 0;
3353             }
3354           else if (sym_sec == NULL && hh != NULL
3355                    && hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3356             {
3357               /* It's OK if undefined weak.  Calls to undefined weak
3358                  symbols behave as if the "called" function
3359                  immediately returns.  We can thus call to a weak
3360                  function without first checking whether the function
3361                  is defined.  */
3362               value = location;
3363               addend = 8;
3364             }
3365           else
3366             return bfd_reloc_undefined;
3367         }
3368       /* Fall thru.  */
3369
3370     case R_PARISC_PCREL21L:
3371     case R_PARISC_PCREL17C:
3372     case R_PARISC_PCREL17R:
3373     case R_PARISC_PCREL14R:
3374     case R_PARISC_PCREL14F:
3375     case R_PARISC_PCREL32:
3376       /* Make it a pc relative offset.  */
3377       value -= location;
3378       addend -= 8;
3379       break;
3380
3381     case R_PARISC_DPREL21L:
3382     case R_PARISC_DPREL14R:
3383     case R_PARISC_DPREL14F:
3384       /* Convert instructions that use the linkage table pointer (r19) to
3385          instructions that use the global data pointer (dp).  This is the
3386          most efficient way of using PIC code in an incomplete executable,
3387          but the user must follow the standard runtime conventions for
3388          accessing data for this to work.  */
3389       if (orig_r_type == R_PARISC_DLTIND21L)
3390         {
3391           /* Convert addil instructions if the original reloc was a
3392              DLTIND21L.  GCC sometimes uses a register other than r19 for
3393              the operation, so we must convert any addil instruction
3394              that uses this relocation.  */
3395           if ((insn & 0xfc000000) == ((int) OP_ADDIL << 26))
3396             insn = ADDIL_DP;
3397           else
3398             /* We must have a ldil instruction.  It's too hard to find
3399                and convert the associated add instruction, so issue an
3400                error.  */
3401             (*_bfd_error_handler)
3402               (_("%B(%A+0x%lx): %s fixup for insn 0x%x is not supported in a non-shared link"),
3403                input_bfd,
3404                input_section,
3405                (long) offset,
3406                howto->name,
3407                insn);
3408         }
3409       else if (orig_r_type == R_PARISC_DLTIND14F)
3410         {
3411           /* This must be a format 1 load/store.  Change the base
3412              register to dp.  */
3413           insn = (insn & 0xfc1ffff) | (27 << 21);
3414         }
3415
3416     /* For all the DP relative relocations, we need to examine the symbol's
3417        section.  If it has no section or if it's a code section, then
3418        "data pointer relative" makes no sense.  In that case we don't
3419        adjust the "value", and for 21 bit addil instructions, we change the
3420        source addend register from %dp to %r0.  This situation commonly
3421        arises for undefined weak symbols and when a variable's "constness"
3422        is declared differently from the way the variable is defined.  For
3423        instance: "extern int foo" with foo defined as "const int foo".  */
3424       if (sym_sec == NULL || (sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3425         {
3426           if ((insn & ((0x3f << 26) | (0x1f << 21)))
3427               == (((int) OP_ADDIL << 26) | (27 << 21)))
3428             {
3429               insn &= ~ (0x1f << 21);
3430             }
3431           /* Now try to make things easy for the dynamic linker.  */
3432
3433           break;
3434         }
3435       /* Fall thru.  */
3436
3437     case R_PARISC_DLTIND21L:
3438     case R_PARISC_DLTIND14R:
3439     case R_PARISC_DLTIND14F:
3440     case R_PARISC_TLS_GD21L:
3441     case R_PARISC_TLS_GD14R:
3442     case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3443     case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3444     case R_PARISC_TLS_IE21L:
3445     case R_PARISC_TLS_IE14R:
3446       value -= elf_gp (input_section->output_section->owner);
3447       break;
3448
3449     case R_PARISC_SEGREL32:
3450       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3451         value -= htab->text_segment_base;
3452       else
3453         value -= htab->data_segment_base;
3454       break;
3455
3456     default:
3457       break;
3458     }
3459
3460   switch (r_type)
3461     {
3462     case R_PARISC_DIR32:
3463     case R_PARISC_DIR14F:
3464     case R_PARISC_DIR17F:
3465     case R_PARISC_PCREL17C:
3466     case R_PARISC_PCREL14F:
3467     case R_PARISC_PCREL32:
3468     case R_PARISC_DPREL14F:
3469     case R_PARISC_PLABEL32:
3470     case R_PARISC_DLTIND14F:
3471     case R_PARISC_SEGBASE:
3472     case R_PARISC_SEGREL32:
3473     case R_PARISC_TLS_DTPMOD32:
3474     case R_PARISC_TLS_DTPOFF32:
3475     case R_PARISC_TLS_TPREL32:
3476       r_field = e_fsel;
3477       break;
3478
3479     case R_PARISC_DLTIND21L:
3480     case R_PARISC_PCREL21L:
3481     case R_PARISC_PLABEL21L:
3482       r_field = e_lsel;
3483       break;
3484
3485     case R_PARISC_DIR21L:
3486     case R_PARISC_DPREL21L:
3487     case R_PARISC_TLS_GD21L:
3488     case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3489     case R_PARISC_TLS_LDO21L:
3490     case R_PARISC_TLS_IE21L:
3491     case R_PARISC_TLS_LE21L:
3492       r_field = e_lrsel;
3493       break;
3494
3495     case R_PARISC_PCREL17R:
3496     case R_PARISC_PCREL14R:
3497     case R_PARISC_PLABEL14R:
3498     case R_PARISC_DLTIND14R:
3499       r_field = e_rsel;
3500       break;
3501
3502     case R_PARISC_DIR17R:
3503     case R_PARISC_DIR14R:
3504     case R_PARISC_DPREL14R:
3505     case R_PARISC_TLS_GD14R:
3506     case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3507     case R_PARISC_TLS_LDO14R:
3508     case R_PARISC_TLS_IE14R:
3509     case R_PARISC_TLS_LE14R:
3510       r_field = e_rrsel;
3511       break;
3512
3513     case R_PARISC_PCREL12F:
3514     case R_PARISC_PCREL17F:
3515     case R_PARISC_PCREL22F:
3516       r_field = e_fsel;
3517
3518       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
3519         {
3520           max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
3521         }
3522       else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
3523         {
3524           max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
3525         }
3526       else
3527         {
3528           max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
3529         }
3530
3531       /* sym_sec is NULL on undefined weak syms or when shared on
3532          undefined syms.  We've already checked for a stub for the
3533          shared undefined case.  */
3534       if (sym_sec == NULL)
3535         break;
3536
3537       /* If the branch is out of reach, then redirect the
3538          call to the local stub for this function.  */
3539       if (value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3540         {
3541           hsh = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3542                                             hh, rela, htab);
3543           if (hsh == NULL)
3544             return bfd_reloc_undefined;
3545
3546           /* Munge up the value and addend so that we call the stub
3547              rather than the procedure directly.  */
3548           value = (hsh->stub_offset
3549                    + hsh->stub_sec->output_offset
3550                    + hsh->stub_sec->output_section->vma
3551                    - location);
3552           addend = -8;
3553         }
3554       break;
3555
3556     /* Something we don't know how to handle.  */
3557     default:
3558       return bfd_reloc_notsupported;
3559     }
3560
3561   /* Make sure we can reach the stub.  */
3562   if (max_branch_offset != 0
3563       && value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3564     {
3565       (*_bfd_error_handler)
3566         (_("%B(%A+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
3567          input_bfd,
3568          input_section,
3569          (long) offset,
3570          hsh->bh_root.string);
3571       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3572       return bfd_reloc_notsupported;
3573     }
3574
3575   val = hppa_field_adjust (value, addend, r_field);
3576
3577   switch (r_type)
3578     {
3579     case R_PARISC_PCREL12F:
3580     case R_PARISC_PCREL17C:
3581     case R_PARISC_PCREL17F:
3582     case R_PARISC_PCREL17R:
3583     case R_PARISC_PCREL22F:
3584     case R_PARISC_DIR17F:
3585     case R_PARISC_DIR17R:
3586       /* This is a branch.  Divide the offset by four.
3587          Note that we need to decide whether it's a branch or
3588          otherwise by inspecting the reloc.  Inspecting insn won't
3589          work as insn might be from a .word directive.  */
3590       val >>= 2;
3591       break;
3592
3593     default:
3594       break;
3595     }
3596
3597   insn = hppa_rebuild_insn (insn, val, r_format);
3598
3599   /* Update the instruction word.  */
3600   bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) insn, hit_data);
3601   return bfd_reloc_ok;
3602 }
3603
3604 /* Relocate an HPPA ELF section.  */
3605
3606 static bfd_boolean
3607 elf32_hppa_relocate_section (bfd *output_bfd,
3608                              struct bfd_link_info *info,
3609                              bfd *input_bfd,
3610                              asection *input_section,
3611                              bfd_byte *contents,
3612                              Elf_Internal_Rela *relocs,
3613                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
3614                              asection **local_sections)
3615 {
3616   bfd_vma *local_got_offsets;
3617   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3618   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3619   Elf_Internal_Rela *rela;
3620   Elf_Internal_Rela *relend;
3621
3622   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3623
3624   htab = hppa_link_hash_table (info);
3625   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3626
3627   rela = relocs;
3628   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3629   for (; rela < relend; rela++)
3630     {
3631       unsigned int r_type;
3632       reloc_howto_type *howto;
3633       unsigned int r_symndx;
3634       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
3635       Elf_Internal_Sym *sym;
3636       asection *sym_sec;
3637       bfd_vma relocation;
3638       bfd_reloc_status_type rstatus;
3639       const char *sym_name;
3640       bfd_boolean plabel;
3641       bfd_boolean warned_undef;
3642
3643       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
3644       if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
3645         {
3646           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3647           return FALSE;
3648         }
3649       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTENTRY
3650           || r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTINHERIT)
3651         continue;
3652
3653       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
3654       hh = NULL;
3655       sym = NULL;
3656       sym_sec = NULL;
3657       warned_undef = FALSE;
3658       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3659         {
3660           /* This is a local symbol, h defaults to NULL.  */
3661           sym = local_syms + r_symndx;
3662           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3663           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sym_sec, rela);
3664         }
3665       else
3666         {
3667           struct elf_link_hash_entry *eh;
3668           bfd_boolean unresolved_reloc;
3669           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
3670
3671           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rela,
3672                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
3673                                    eh, sym_sec, relocation,
3674                                    unresolved_reloc, warned_undef);
3675
3676           if (!info->relocatable
3677               && relocation == 0
3678               && eh->root.type != bfd_link_hash_defined
3679               && eh->root.type != bfd_link_hash_defweak
3680               && eh->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3681             {
3682               if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
3683                   && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) == STV_DEFAULT
3684                   && eh->type == STT_PARISC_MILLI)
3685                 {
3686                   if (! info->callbacks->undefined_symbol
3687                       (info, eh_name (eh), input_bfd,
3688                        input_section, rela->r_offset, FALSE))
3689                     return FALSE;
3690                   warned_undef = TRUE;
3691                 }
3692             }
3693           hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
3694         }
3695
3696       if (sym_sec != NULL && elf_discarded_section (sym_sec))
3697         {
3698           /* For relocs against symbols from removed linkonce
3699              sections, or sections discarded by a linker script,
3700              we just want the section contents zeroed.  Avoid any
3701              special processing.  */
3702           _bfd_clear_contents (elf_hppa_howto_table + r_type, input_bfd,
3703                                contents + rela->r_offset);
3704           rela->r_info = 0;
3705           rela->r_addend = 0;
3706           continue;
3707         }
3708
3709       if (info->relocatable)
3710         continue;
3711
3712       /* Do any required modifications to the relocation value, and
3713          determine what types of dynamic info we need to output, if
3714          any.  */
3715       plabel = 0;
3716       switch (r_type)
3717         {
3718         case R_PARISC_DLTIND14F:
3719         case R_PARISC_DLTIND14R:
3720         case R_PARISC_DLTIND21L:
3721           {
3722             bfd_vma off;
3723             bfd_boolean do_got = 0;
3724
3725             /* Relocation is to the entry for this symbol in the
3726                global offset table.  */
3727             if (hh != NULL)
3728               {
3729                 bfd_boolean dyn;
3730
3731                 off = hh->eh.got.offset;
3732                 dyn = htab->etab.dynamic_sections_created;
3733                 if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared,
3734                                                        &hh->eh))
3735                   {
3736                     /* If we aren't going to call finish_dynamic_symbol,
3737                        then we need to handle initialisation of the .got
3738                        entry and create needed relocs here.  Since the
3739                        offset must always be a multiple of 4, we use the
3740                        least significant bit to record whether we have
3741                        initialised it already.  */
3742                     if ((off & 1) != 0)
3743                       off &= ~1;
3744                     else
3745                       {
3746                         hh->eh.got.offset |= 1;
3747                         do_got = 1;
3748                       }
3749                   }
3750               }
3751             else
3752               {
3753                 /* Local symbol case.  */
3754                 if (local_got_offsets == NULL)
3755                   abort ();
3756
3757                 off = local_got_offsets[r_symndx];
3758
3759                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
3760                    the least significant bit to record whether we have
3761                    already generated the necessary reloc.  */
3762                 if ((off & 1) != 0)
3763                   off &= ~1;
3764                 else
3765                   {
3766                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3767                     do_got = 1;
3768                   }
3769               }
3770
3771             if (do_got)
3772               {
3773                 if (info->shared)
3774                   {
3775                     /* Output a dynamic relocation for this GOT entry.
3776                        In this case it is relative to the base of the
3777                        object because the symbol index is zero.  */
3778                     Elf_Internal_Rela outrel;
3779                     bfd_byte *loc;
3780                     asection *sec = htab->srelgot;
3781
3782                     outrel.r_offset = (off
3783                                        + htab->sgot->output_offset
3784                                        + htab->sgot->output_section->vma);
3785                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
3786                     outrel.r_addend = relocation;
3787                     loc = sec->contents;
3788                     loc += sec->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3789                     bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3790                   }
3791                 else
3792                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3793                               htab->sgot->contents + off);
3794               }
3795
3796             if (off >= (bfd_vma) -2)
3797               abort ();
3798
3799             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3800             relocation = (off
3801                           + htab->sgot->output_offset
3802                           + htab->sgot->output_section->vma);
3803           }
3804           break;
3805
3806         case R_PARISC_SEGREL32:
3807           /* If this is the first SEGREL relocation, then initialize
3808              the segment base values.  */
3809           if (htab->text_segment_base == (bfd_vma) -1)
3810             bfd_map_over_sections (output_bfd, hppa_record_segment_addr, htab);
3811           break;
3812
3813         case R_PARISC_PLABEL14R:
3814         case R_PARISC_PLABEL21L:
3815         case R_PARISC_PLABEL32:
3816           if (htab->etab.dynamic_sections_created)
3817             {
3818               bfd_vma off;
3819               bfd_boolean do_plt = 0;
3820               /* If we have a global symbol with a PLT slot, then
3821                  redirect this relocation to it.  */
3822               if (hh != NULL)
3823                 {
3824                   off = hh->eh.plt.offset;
3825                   if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info->shared,
3826                                                          &hh->eh))
3827                     {
3828                       /* In a non-shared link, adjust_dynamic_symbols
3829                          isn't called for symbols forced local.  We
3830                          need to write out the plt entry here.  */
3831                       if ((off & 1) != 0)
3832                         off &= ~1;
3833                       else
3834                         {
3835                           hh->eh.plt.offset |= 1;
3836                           do_plt = 1;
3837                         }
3838                     }
3839                 }
3840               else
3841                 {
3842                   bfd_vma *local_plt_offsets;
3843
3844                   if (local_got_offsets == NULL)
3845                     abort ();
3846
3847                   local_plt_offsets = local_got_offsets + symtab_hdr->sh_info;
3848                   off = local_plt_offsets[r_symndx];
3849
3850                   /* As for the local .got entry case, we use the last
3851                      bit to record whether we've already initialised
3852                      this local .plt entry.  */
3853                   if ((off & 1) != 0)
3854                     off &= ~1;
3855                   else
3856                     {
3857                       local_plt_offsets[r_symndx] |= 1;
3858                       do_plt = 1;
3859                     }
3860                 }
3861
3862               if (do_plt)
3863                 {
3864                   if (info->shared)
3865                     {
3866                       /* Output a dynamic IPLT relocation for this
3867                          PLT entry.  */
3868                       Elf_Internal_Rela outrel;
3869                       bfd_byte *loc;
3870                       asection *s = htab->srelplt;
3871
3872                       outrel.r_offset = (off
3873                                          + htab->splt->output_offset
3874                                          + htab->splt->output_section->vma);
3875                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
3876                       outrel.r_addend = relocation;
3877                       loc = s->contents;
3878                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3879                       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3880                     }
3881                   else
3882                     {
3883                       bfd_put_32 (output_bfd,
3884                                   relocation,
3885                                   htab->splt->contents + off);
3886                       bfd_put_32 (output_bfd,
3887                                   elf_gp (htab->splt->output_section->owner),
3888                                   htab->splt->contents + off + 4);
3889                     }
3890                 }
3891
3892               if (off >= (bfd_vma) -2)
3893                 abort ();
3894
3895               /* PLABELs contain function pointers.  Relocation is to
3896                  the entry for the function in the .plt.  The magic +2
3897                  offset signals to $$dyncall that the function pointer
3898                  is in the .plt and thus has a gp pointer too.
3899                  Exception:  Undefined PLABELs should have a value of
3900                  zero.  */
3901               if (hh == NULL
3902                   || (hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefweak
3903                       && hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefined))
3904                 {
3905                   relocation = (off
3906                                 + htab->splt->output_offset
3907                                 + htab->splt->output_section->vma
3908                                 + 2);
3909                 }
3910               plabel = 1;
3911             }
3912           /* Fall through and possibly emit a dynamic relocation.  */
3913
3914         case R_PARISC_DIR17F:
3915         case R_PARISC_DIR17R:
3916         case R_PARISC_DIR14F:
3917         case R_PARISC_DIR14R:
3918         case R_PARISC_DIR21L:
3919         case R_PARISC_DPREL14F:
3920         case R_PARISC_DPREL14R:
3921         case R_PARISC_DPREL21L:
3922         case R_PARISC_DIR32:
3923           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3924             break;
3925
3926           /* The reloc types handled here and this conditional
3927              expression must match the code in ..check_relocs and
3928              allocate_dynrelocs.  ie. We need exactly the same condition
3929              as in ..check_relocs, with some extra conditions (dynindx
3930              test in this case) to cater for relocs removed by
3931              allocate_dynrelocs.  If you squint, the non-shared test
3932              here does indeed match the one in ..check_relocs, the
3933              difference being that here we test DEF_DYNAMIC as well as
3934              !DEF_REGULAR.  All common syms end up with !DEF_REGULAR,
3935              which is why we can't use just that test here.
3936              Conversely, DEF_DYNAMIC can't be used in check_relocs as
3937              there all files have not been loaded.  */
3938           if ((info->shared
3939                && (hh == NULL
3940                    || ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other) == STV_DEFAULT
3941                    || hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3942                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3943                    || !SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, &hh->eh)))
3944               || (!info->shared
3945                   && hh != NULL
3946                   && hh->eh.dynindx != -1
3947                   && !hh->eh.non_got_ref
3948                   && ((ELIMINATE_COPY_RELOCS
3949                        && hh->eh.def_dynamic
3950                        && !hh->eh.def_regular)
3951                       || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak
3952                       || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefined)))
3953             {
3954               Elf_Internal_Rela outrel;
3955               bfd_boolean skip;
3956               asection *sreloc;
3957               bfd_byte *loc;
3958
3959               /* When generating a shared object, these relocations
3960                  are copied into the output file to be resolved at run
3961                  time.  */
3962
3963               outrel.r_addend = rela->r_addend;
3964               outrel.r_offset =
3965                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
3966                                          rela->r_offset);
3967               skip = (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1
3968                       || outrel.r_offset == (bfd_vma) -2);
3969               outrel.r_offset += (input_section->output_offset
3970                                   + input_section->output_section->vma);
3971                       
3972               if (skip)
3973                 {
3974                   memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
3975                 }
3976               else if (hh != NULL
3977                        && hh->eh.dynindx != -1
3978                        && (plabel
3979                            || !IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3980                            || !info->shared
3981                            || !info->symbolic
3982                            || !hh->eh.def_regular))
3983                 {
3984                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (hh->eh.dynindx, r_type);
3985                 }
3986               else /* It's a local symbol, or one marked to become local.  */
3987                 {
3988                   int indx = 0;
3989
3990                   /* Add the absolute offset of the symbol.  */
3991                   outrel.r_addend += relocation;
3992
3993                   /* Global plabels need to be processed by the
3994                      dynamic linker so that functions have at most one
3995                      fptr.  For this reason, we need to differentiate
3996                      between global and local plabels, which we do by
3997                      providing the function symbol for a global plabel
3998                      reloc, and no symbol for local plabels.  */
3999                   if (! plabel
4000                       && sym_sec != NULL
4001                       && sym_sec->output_section != NULL
4002                       && ! bfd_is_abs_section (sym_sec))
4003                     {
4004                       asection *osec;
4005
4006                       osec = sym_sec->output_section;
4007                       indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
4008                       if (indx == 0)
4009                         {
4010                           osec = htab->etab.text_index_section;
4011                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
4012                         }
4013                       BFD_ASSERT (indx != 0);
4014
4015                       /* We are turning this relocation into one
4016                          against a section symbol, so subtract out the
4017                          output section's address but not the offset
4018                          of the input section in the output section.  */
4019                       outrel.r_addend -= osec->vma;
4020                     }
4021
4022                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
4023                 }
4024               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
4025               if (sreloc == NULL)
4026                 abort ();
4027
4028               loc = sreloc->contents;
4029               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4030               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4031             }
4032           break;
4033           
4034         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
4035         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
4036           {
4037             bfd_vma off;
4038         
4039             off = htab->tls_ldm_got.offset;
4040             if (off & 1)
4041               off &= ~1;
4042             else
4043               {
4044                 Elf_Internal_Rela outrel;
4045                 bfd_byte *loc;
4046
4047                 outrel.r_offset = (off 
4048                                    + htab->sgot->output_section->vma
4049                                    + htab->sgot->output_offset);
4050                 outrel.r_addend = 0;
4051                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_TLS_DTPMOD32);
4052                 loc = htab->srelgot->contents; 
4053                 loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4054
4055                 bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4056                 htab->tls_ldm_got.offset |= 1;
4057               }
4058
4059             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
4060             relocation = (off
4061                           + htab->sgot->output_offset
4062                           + htab->sgot->output_section->vma);
4063
4064             break;
4065           }
4066
4067         case R_PARISC_TLS_LDO21L:
4068         case R_PARISC_TLS_LDO14R:
4069           relocation -= dtpoff_base (info);
4070           break;
4071
4072         case R_PARISC_TLS_GD21L:
4073         case R_PARISC_TLS_GD14R:
4074         case R_PARISC_TLS_IE21L:
4075         case R_PARISC_TLS_IE14R:
4076           {
4077             bfd_vma off;
4078             int indx;
4079             char tls_type;
4080
4081             indx = 0;
4082             if (hh != NULL)
4083               {
4084                 bfd_boolean dyn;
4085                 dyn = htab->etab.dynamic_sections_created;
4086
4087                 if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, &hh->eh)
4088                     && (!info->shared
4089                         || !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &hh->eh)))
4090                   {
4091                     indx = hh->eh.dynindx;
4092                   }
4093                 off = hh->eh.got.offset;
4094                 tls_type = hh->tls_type;
4095               }
4096             else
4097               {
4098                 off = local_got_offsets[r_symndx];
4099                 tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (input_bfd)[r_symndx];
4100               }
4101
4102             if (tls_type == GOT_UNKNOWN)
4103               abort ();
4104
4105             if ((off & 1) != 0)
4106               off &= ~1;
4107             else
4108               {
4109                 bfd_boolean need_relocs = FALSE;
4110                 Elf_Internal_Rela outrel;
4111                 bfd_byte *loc = NULL;
4112                 int cur_off = off;
4113
4114                 /* The GOT entries have not been initialized yet.  Do it
4115                    now, and emit any relocations.  If both an IE GOT and a
4116                    GD GOT are necessary, we emit the GD first.  */
4117
4118                 if ((info->shared || indx != 0)
4119                     && (hh == NULL
4120                         || ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other) == STV_DEFAULT
4121                         || hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefweak))
4122                   {
4123                     need_relocs = TRUE;
4124                     loc = htab->srelgot->contents; 
4125                     /* FIXME (CAO): Should this be reloc_count++ ? */
4126                     loc += htab->srelgot->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela);
4127                   }
4128
4129                 if (tls_type & GOT_TLS_GD)
4130                   {
4131                     if (need_relocs)
4132                       {
4133                         outrel.r_offset = (cur_off
4134                                            + htab->sgot->output_section->vma
4135                                            + htab->sgot->output_offset);
4136                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx,R_PARISC_TLS_DTPMOD32);
4137                         outrel.r_addend = 0;
4138                         bfd_put_32 (output_bfd, 0, htab->sgot->contents + cur_off);
4139                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4140                         htab->srelgot->reloc_count++;
4141                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4142
4143                         if (indx == 0)
4144                           bfd_put_32 (output_bfd, relocation - dtpoff_base (info),
4145                                       htab->sgot->contents + cur_off + 4);
4146                         else
4147                           {
4148                             bfd_put_32 (output_bfd, 0,
4149                                         htab->sgot->contents + cur_off + 4);
4150                             outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_PARISC_TLS_DTPOFF32);
4151                             outrel.r_offset += 4;
4152                             bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel,loc);
4153                             htab->srelgot->reloc_count++;
4154                             loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4155                           }
4156                       }
4157                     else
4158                       {
4159                         /* If we are not emitting relocations for a
4160                            general dynamic reference, then we must be in a
4161                            static link or an executable link with the
4162                            symbol binding locally.  Mark it as belonging
4163                            to module 1, the executable.  */
4164                         bfd_put_32 (output_bfd, 1,
4165                                     htab->sgot->contents + cur_off);
4166                         bfd_put_32 (output_bfd, relocation - dtpoff_base (info),
4167                                     htab->sgot->contents + cur_off + 4);
4168                       }
4169
4170
4171                     cur_off += 8;
4172                   }
4173
4174                 if (tls_type & GOT_TLS_IE)
4175                   {
4176                     if (need_relocs)
4177                       {
4178                         outrel.r_offset = (cur_off
4179                                            + htab->sgot->output_section->vma
4180                                            + htab->sgot->output_offset);
4181                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_PARISC_TLS_TPREL32);
4182
4183                         if (indx == 0)
4184                           outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
4185                         else
4186                           outrel.r_addend = 0;
4187
4188                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4189                         htab->srelgot->reloc_count++;
4190                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4191                       }
4192                     else
4193                       bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
4194                                   htab->sgot->contents + cur_off);
4195
4196                     cur_off += 4;
4197                   }
4198
4199                 if (hh != NULL)
4200                   hh->eh.got.offset |= 1;
4201                 else
4202                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
4203               }
4204
4205             if ((tls_type & GOT_TLS_GD)
4206                 && r_type != R_PARISC_TLS_GD21L
4207                 && r_type != R_PARISC_TLS_GD14R)
4208               off += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
4209
4210             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
4211             relocation = (off
4212                           + htab->sgot->output_offset
4213                           + htab->sgot->output_section->vma);
4214
4215             break;
4216           }
4217
4218         case R_PARISC_TLS_LE21L:
4219         case R_PARISC_TLS_LE14R:
4220           {
4221             relocation = tpoff (info, relocation);
4222             break;
4223           }
4224           break;
4225
4226         default:
4227           break;
4228         }
4229
4230       rstatus = final_link_relocate (input_section, contents, rela, relocation,
4231                                htab, sym_sec, hh, info);
4232
4233       if (rstatus == bfd_reloc_ok)
4234         continue;
4235
4236       if (hh != NULL)
4237         sym_name = hh_name (hh);
4238       else
4239         {
4240           sym_name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4241                                                       symtab_hdr->sh_link,
4242                                                       sym->st_name);
4243           if (sym_name == NULL)
4244             return FALSE;
4245           if (*sym_name == '\0')
4246             sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
4247         }
4248
4249       howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
4250
4251       if (rstatus == bfd_reloc_undefined || rstatus == bfd_reloc_notsupported)
4252         {
4253           if (rstatus == bfd_reloc_notsupported || !warned_undef)
4254             {
4255               (*_bfd_error_handler)
4256                 (_("%B(%A+0x%lx): cannot handle %s for %s"),
4257                  input_bfd,
4258                  input_section,
4259                  (long) rela->r_offset,
4260                  howto->name,
4261                  sym_name);
4262               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4263               return FALSE;
4264             }
4265         }
4266       else
4267         {
4268           if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
4269                 (info, (hh ? &hh->eh.root : NULL), sym_name, howto->name,
4270                  (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section, rela->r_offset)))
4271             return FALSE;
4272         }
4273     }
4274
4275   return TRUE;
4276 }
4277
4278 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
4279    dynamic sections here.  */
4280
4281 static bfd_boolean
4282 elf32_hppa_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
4283                                   struct bfd_link_info *info,
4284                                   struct elf_link_hash_entry *eh,
4285                                   Elf_Internal_Sym *sym)
4286 {
4287   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4288   Elf_Internal_Rela rela;
4289   bfd_byte *loc;
4290
4291   htab = hppa_link_hash_table (info);
4292
4293   if (eh->plt.offset != (bfd_vma) -1)
4294     {
4295       bfd_vma value;
4296
4297       if (eh->plt.offset & 1)
4298         abort ();
4299
4300       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
4301          it up.
4302
4303          The format of a plt entry is
4304          <funcaddr>
4305          <__gp>
4306       */
4307       value = 0;
4308       if (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
4309           || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
4310         {
4311           value = eh->root.u.def.value;
4312           if (eh->root.u.def.section->output_section != NULL)
4313             value += (eh->root.u.def.section->output_offset
4314                       + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4315         }
4316
4317       /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.  */
4318       rela.r_offset = (eh->plt.offset
4319                       + htab->splt->output_offset
4320                       + htab->splt->output_section->vma);
4321       if (eh->dynindx != -1)
4322         {
4323           rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_IPLT);
4324           rela.r_addend = 0;
4325         }
4326       else
4327         {
4328           /* This symbol has been marked to become local, and is
4329              used by a plabel so must be kept in the .plt.  */
4330           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
4331           rela.r_addend = value;
4332         }
4333
4334       loc = htab->srelplt->contents;
4335       loc += htab->srelplt->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4336       bfd_elf32_swap_reloca_out (htab->splt->output_section->owner, &rela, loc);
4337
4338       if (!eh->def_regular)
4339         {
4340           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
4341              the .plt section.  Leave the value alone.  */
4342           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4343         }
4344     }
4345
4346   if (eh->got.offset != (bfd_vma) -1
4347       && (hppa_elf_hash_entry (eh)->tls_type & GOT_TLS_GD) == 0
4348       && (hppa_elf_hash_entry (eh)->tls_type & GOT_TLS_IE) == 0)
4349     {
4350       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
4351          up.  */
4352
4353       rela.r_offset = ((eh->got.offset &~ (bfd_vma) 1)
4354                       + htab->sgot->output_offset
4355                       + htab->sgot->output_section->vma);
4356
4357       /* If this is a -Bsymbolic link and the symbol is defined
4358          locally or was forced to be local because of a version file,
4359          we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in the
4360          global offset table will already have been initialized in the
4361          relocate_section function.  */
4362       if (info->shared
4363           && (info->symbolic || eh->dynindx == -1)
4364           && eh->def_regular)
4365         {
4366           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
4367           rela.r_addend = (eh->root.u.def.value
4368                           + eh->root.u.def.section->output_offset
4369                           + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4370         }
4371       else
4372         {
4373           if ((eh->got.offset & 1) != 0)
4374             abort ();
4375
4376           bfd_put_32 (output_bfd, 0, htab->sgot->contents + (eh->got.offset & ~1));
4377           rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_DIR32);
4378           rela.r_addend = 0;
4379         }
4380
4381       loc = htab->srelgot->contents;
4382       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4383       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
4384     }
4385
4386   if (eh->needs_copy)
4387     {
4388       asection *sec;
4389
4390       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
4391
4392       if (! (eh->dynindx != -1
4393              && (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
4394                  || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)))
4395         abort ();
4396
4397       sec = htab->srelbss;
4398
4399       rela.r_offset = (eh->root.u.def.value
4400                       + eh->root.u.def.section->output_offset
4401                       + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4402       rela.r_addend = 0;
4403       rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_COPY);
4404       loc = sec->contents + sec->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4405       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
4406     }
4407
4408   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
4409   if (eh_name (eh)[0] == '_'
4410       && (strcmp (eh_name (eh), "_DYNAMIC") == 0
4411           || eh == htab->etab.hgot))
4412     {
4413       sym->st_shndx = SHN_ABS;
4414     }
4415
4416   return TRUE;
4417 }
4418
4419 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
4420    dynamic linker, before writing them out.  */
4421
4422 static enum elf_reloc_type_class
4423 elf32_hppa_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
4424 {
4425   /* Handle TLS relocs first; we don't want them to be marked
4426      relative by the "if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == 0)"
4427      check below.  */
4428   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4429     {
4430       case R_PARISC_TLS_DTPMOD32:
4431       case R_PARISC_TLS_DTPOFF32:
4432       case R_PARISC_TLS_TPREL32:
4433         return reloc_class_normal;
4434     }
4435
4436   if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == 0)
4437     return reloc_class_relative;
4438
4439   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4440     {
4441     case R_PARISC_IPLT:
4442       return reloc_class_plt;
4443     case R_PARISC_COPY:
4444       return reloc_class_copy;
4445     default:
4446       return reloc_class_normal;
4447     }
4448 }
4449
4450 /* Finish up the dynamic sections.  */
4451
4452 static bfd_boolean
4453 elf32_hppa_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4454                                     struct bfd_link_info *info)
4455 {
4456   bfd *dynobj;
4457   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4458   asection *sdyn;
4459
4460   htab = hppa_link_hash_table (info);
4461   dynobj = htab->etab.dynobj;
4462
4463   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4464
4465   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
4466     {
4467       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4468
4469       if (sdyn == NULL)
4470         abort ();
4471
4472       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
4473       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
4474       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4475         {
4476           Elf_Internal_Dyn dyn;
4477           asection *s;
4478
4479           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4480
4481           switch (dyn.d_tag)
4482             {
4483             default:
4484               continue;
4485
4486             case DT_PLTGOT:
4487               /* Use PLTGOT to set the GOT register.  */
4488               dyn.d_un.d_ptr = elf_gp (output_bfd);
4489               break;
4490
4491             case DT_JMPREL:
4492               s = htab->srelplt;
4493               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
4494               break;
4495
4496             case DT_PLTRELSZ:
4497               s = htab->srelplt;
4498               dyn.d_un.d_val = s->size;
4499               break;
4500
4501             case DT_RELASZ:
4502               /* Don't count procedure linkage table relocs in the
4503                  overall reloc count.  */
4504               s = htab->srelplt;
4505               if (s == NULL)
4506                 continue;
4507               dyn.d_un.d_val -= s->size;
4508               break;
4509
4510             case DT_RELA:
4511               /* We may not be using the standard ELF linker script.
4512                  If .rela.plt is the first .rela section, we adjust
4513                  DT_RELA to not include it.  */
4514               s = htab->srelplt;
4515               if (s == NULL)
4516                 continue;
4517               if (dyn.d_un.d_ptr != s->output_section->vma + s->output_offset)
4518                 continue;
4519               dyn.d_un.d_ptr += s->size;
4520               break;
4521             }
4522
4523           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4524         }
4525     }
4526
4527   if (htab->sgot != NULL && htab->sgot->size != 0)
4528     {
4529       /* Fill in the first entry in the global offset table.
4530          We use it to point to our dynamic section, if we have one.  */
4531       bfd_put_32 (output_bfd,
4532                   sdyn ? sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset : 0,
4533                   htab->sgot->contents);
4534
4535       /* The second entry is reserved for use by the dynamic linker.  */
4536       memset (htab->sgot->contents + GOT_ENTRY_SIZE, 0, GOT_ENTRY_SIZE);
4537
4538       /* Set .got entry size.  */
4539       elf_section_data (htab->sgot->output_section)
4540         ->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
4541     }
4542
4543   if (htab->splt != NULL && htab->splt->size != 0)
4544     {
4545       /* Set plt entry size.  */
4546       elf_section_data (htab->splt->output_section)
4547         ->this_hdr.sh_entsize = PLT_ENTRY_SIZE;
4548
4549       if (htab->need_plt_stub)
4550         {
4551           /* Set up the .plt stub.  */
4552           memcpy (htab->splt->contents
4553                   + htab->splt->size - sizeof (plt_stub),
4554                   plt_stub, sizeof (plt_stub));
4555
4556           if ((htab->splt->output_offset
4557                + htab->splt->output_section->vma
4558                + htab->splt->size)
4559               != (htab->sgot->output_offset
4560                   + htab->sgot->output_section->vma))
4561             {
4562               (*_bfd_error_handler)
4563                 (_(".got section not immediately after .plt section"));
4564               return FALSE;
4565             }
4566         }
4567     }
4568
4569   return TRUE;
4570 }
4571
4572 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
4573    symbol.  */
4574 static int
4575 elf32_hppa_elf_get_symbol_type (Elf_Internal_Sym *elf_sym, int type)
4576 {
4577   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
4578     return STT_PARISC_MILLI;
4579   else
4580     return type;
4581 }
4582
4583 /* Misc BFD support code.  */
4584 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name    elf_hppa_is_local_label_name
4585 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_hppa_reloc_type_lookup
4586 #define bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup      elf_hppa_reloc_name_lookup
4587 #define elf_info_to_howto                    elf_hppa_info_to_howto
4588 #define elf_info_to_howto_rel                elf_hppa_info_to_howto_rel
4589
4590 /* Stuff for the BFD linker.  */
4591 #define bfd_elf32_mkobject                   elf32_hppa_mkobject
4592 #define bfd_elf32_bfd_final_link             elf32_hppa_final_link
4593 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf32_hppa_link_hash_table_create
4594 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_free   elf32_hppa_link_hash_table_free
4595 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
4596 #define elf_backend_copy_indirect_symbol     elf32_hppa_copy_indirect_symbol
4597 #define elf_backend_check_relocs             elf32_hppa_check_relocs
4598 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf32_hppa_create_dynamic_sections
4599 #define elf_backend_fake_sections            elf_hppa_fake_sections
4600 #define elf_backend_relocate_section         elf32_hppa_relocate_section
4601 #define elf_backend_hide_symbol              elf32_hppa_hide_symbol
4602 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
4603 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf32_hppa_finish_dynamic_sections
4604 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf32_hppa_size_dynamic_sections
4605 #define elf_backend_init_index_section       _bfd_elf_init_1_index_section
4606 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf32_hppa_gc_mark_hook
4607 #define elf_backend_gc_sweep_hook            elf32_hppa_gc_sweep_hook
4608 #define elf_backend_grok_prstatus            elf32_hppa_grok_prstatus
4609 #define elf_backend_grok_psinfo              elf32_hppa_grok_psinfo
4610 #define elf_backend_object_p                 elf32_hppa_object_p
4611 #define elf_backend_final_write_processing   elf_hppa_final_write_processing
4612 #define elf_backend_post_process_headers     _bfd_elf_set_osabi
4613 #define elf_backend_get_symbol_type          elf32_hppa_elf_get_symbol_type
4614 #define elf_backend_reloc_type_class         elf32_hppa_reloc_type_class
4615 #define elf_backend_action_discarded         elf_hppa_action_discarded
4616
4617 #define elf_backend_can_gc_sections          1
4618 #define elf_backend_can_refcount             1
4619 #define elf_backend_plt_alignment            2
4620 #define elf_backend_want_got_plt             0
4621 #define elf_backend_plt_readonly             0
4622 #define elf_backend_want_plt_sym             0
4623 #define elf_backend_got_header_size          8
4624 #define elf_backend_rela_normal              1
4625
4626 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_vec
4627 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa"
4628 #define ELF_ARCH                bfd_arch_hppa
4629 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PARISC
4630 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
4631 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_HPUX
4632 #define elf32_bed               elf32_hppa_hpux_bed
4633
4634 #include "elf32-target.h"
4635
4636 #undef TARGET_BIG_SYM
4637 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_linux_vec
4638 #undef TARGET_BIG_NAME
4639 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa-linux"
4640 #undef ELF_OSABI
4641 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_LINUX
4642 #undef elf32_bed
4643 #define elf32_bed               elf32_hppa_linux_bed
4644
4645 #include "elf32-target.h"
4646
4647 #undef TARGET_BIG_SYM
4648 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_nbsd_vec
4649 #undef TARGET_BIG_NAME
4650 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa-netbsd"
4651 #undef ELF_OSABI
4652 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_NETBSD
4653 #undef elf32_bed
4654 #define elf32_bed               elf32_hppa_netbsd_bed
4655
4656 #include "elf32-target.h"