PR23207, hppa ld SIGSEGVs on invalid object files
[external/binutils.git] / bfd / elf32-hppa.c
1 /* BFD back-end for HP PA-RISC ELF files.
2    Copyright (C) 1990-2018 Free Software Foundation, Inc.
3
4    Original code by
5         Center for Software Science
6         Department of Computer Science
7         University of Utah
8    Largely rewritten by Alan Modra <alan@linuxcare.com.au>
9    Naming cleanup by Carlos O'Donell <carlos@systemhalted.org>
10    TLS support written by Randolph Chung <tausq@debian.org>
11
12    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15    it under the terms of the GNU General Public License as published by
16    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
17    (at your option) any later version.
18
19    This program is distributed in the hope that it will be useful,
20    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22    GNU General Public License for more details.
23
24    You should have received a copy of the GNU General Public License
25    along with this program; if not, write to the Free Software
26    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
27    MA 02110-1301, USA.  */
28
29 #include "sysdep.h"
30 #include "bfd.h"
31 #include "libbfd.h"
32 #include "elf-bfd.h"
33 #include "elf/hppa.h"
34 #include "libhppa.h"
35 #include "elf32-hppa.h"
36 #define ARCH_SIZE               32
37 #include "elf32-hppa.h"
38 #include "elf-hppa.h"
39
40 /* In order to gain some understanding of code in this file without
41    knowing all the intricate details of the linker, note the
42    following:
43
44    Functions named elf32_hppa_* are called by external routines, other
45    functions are only called locally.  elf32_hppa_* functions appear
46    in this file more or less in the order in which they are called
47    from external routines.  eg. elf32_hppa_check_relocs is called
48    early in the link process, elf32_hppa_finish_dynamic_sections is
49    one of the last functions.  */
50
51 /* We use two hash tables to hold information for linking PA ELF objects.
52
53    The first is the elf32_hppa_link_hash_table which is derived
54    from the standard ELF linker hash table.  We use this as a place to
55    attach other hash tables and static information.
56
57    The second is the stub hash table which is derived from the
58    base BFD hash table.  The stub hash table holds the information
59    necessary to build the linker stubs during a link.
60
61    There are a number of different stubs generated by the linker.
62
63    Long branch stub:
64    :            ldil LR'X,%r1
65    :            be,n RR'X(%sr4,%r1)
66
67    PIC long branch stub:
68    :            b,l .+8,%r1
69    :            addil LR'X - ($PIC_pcrel$0 - 4),%r1
70    :            be,n RR'X - ($PIC_pcrel$0 - 8)(%sr4,%r1)
71
72    Import stub to call shared library routine from normal object file
73    (single sub-space version)
74    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
75    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
76    :            bv %r0(%r21)
77    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
78
79    Import stub to call shared library routine from shared library
80    (single sub-space version)
81    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
82    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
83    :            bv %r0(%r21)
84    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
85
86    Import stub to call shared library routine from normal object file
87    (multiple sub-space support)
88    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
89    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
90    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
91    :            ldsid (%r21),%r1
92    :            mtsp %r1,%sr0
93    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
94    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
95
96    Import stub to call shared library routine from shared library
97    (multiple sub-space support)
98    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
99    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
100    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
101    :            ldsid (%r21),%r1
102    :            mtsp %r1,%sr0
103    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
104    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
105
106    Export stub to return from shared lib routine (multiple sub-space support)
107    One of these is created for each exported procedure in a shared
108    library (and stored in the shared lib).  Shared lib routines are
109    called via the first instruction in the export stub so that we can
110    do an inter-space return.  Not required for single sub-space.
111    :            bl,n X,%rp                      ; trap the return
112    :            nop
113    :            ldw -24(%sp),%rp                ; restore the original rp
114    :            ldsid (%rp),%r1
115    :            mtsp %r1,%sr0
116    :            be,n 0(%sr0,%rp)                ; inter-space return.  */
117
118
119 /* Variable names follow a coding style.
120    Please follow this (Apps Hungarian) style:
121
122    Structure/Variable                   Prefix
123    elf_link_hash_table                  "etab"
124    elf_link_hash_entry                  "eh"
125
126    elf32_hppa_link_hash_table           "htab"
127    elf32_hppa_link_hash_entry           "hh"
128
129    bfd_hash_table                       "btab"
130    bfd_hash_entry                       "bh"
131
132    bfd_hash_table containing stubs      "bstab"
133    elf32_hppa_stub_hash_entry           "hsh"
134
135    Always remember to use GNU Coding Style. */
136
137 #define PLT_ENTRY_SIZE 8
138 #define GOT_ENTRY_SIZE 4
139 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so.1"
140
141 static const bfd_byte plt_stub[] =
142 {
143   0x0e, 0x80, 0x10, 0x96,  /* 1: ldw    0(%r20),%r22            */
144   0xea, 0xc0, 0xc0, 0x00,  /*    bv     %r0(%r22)               */
145   0x0e, 0x88, 0x10, 0x95,  /*    ldw    4(%r20),%r21            */
146 #define PLT_STUB_ENTRY (3*4)
147   0xea, 0x9f, 0x1f, 0xdd,  /*    b,l    1b,%r20                 */
148   0xd6, 0x80, 0x1c, 0x1e,  /*    depi   0,31,2,%r20             */
149   0x00, 0xc0, 0xff, 0xee,  /* 9: .word  fixup_func              */
150   0xde, 0xad, 0xbe, 0xef   /*    .word  fixup_ltp               */
151 };
152
153 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
154    string.  */
155 #define STUB_SUFFIX ".stub"
156
157 /* We don't need to copy certain PC- or GP-relative dynamic relocs
158    into a shared object's dynamic section.  All the relocs of the
159    limited class we are interested in, are absolute.  */
160 #ifndef RELATIVE_DYNRELOCS
161 #define RELATIVE_DYNRELOCS 0
162 #define IS_ABSOLUTE_RELOC(r_type) 1
163 #define pc_dynrelocs(hh) 0
164 #endif
165
166 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
167    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
168    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
169    shared lib.  */
170 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
171
172 enum elf32_hppa_stub_type
173 {
174   hppa_stub_long_branch,
175   hppa_stub_long_branch_shared,
176   hppa_stub_import,
177   hppa_stub_import_shared,
178   hppa_stub_export,
179   hppa_stub_none
180 };
181
182 struct elf32_hppa_stub_hash_entry
183 {
184   /* Base hash table entry structure.  */
185   struct bfd_hash_entry bh_root;
186
187   /* The stub section.  */
188   asection *stub_sec;
189
190   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
191   bfd_vma stub_offset;
192
193   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
194      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
195   bfd_vma target_value;
196   asection *target_section;
197
198   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
199
200   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
201   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
202
203   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
204      stub sections, the first input section in the group.  */
205   asection *id_sec;
206 };
207
208 enum _tls_type
209   {
210     GOT_UNKNOWN = 0,
211     GOT_NORMAL = 1,
212     GOT_TLS_GD = 2,
213     GOT_TLS_LDM = 4,
214     GOT_TLS_IE = 8
215   };
216
217 struct elf32_hppa_link_hash_entry
218 {
219   struct elf_link_hash_entry eh;
220
221   /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
222      symbol.  */
223   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh_cache;
224
225   /* Used to count relocations for delayed sizing of relocation
226      sections.  */
227   struct elf_dyn_relocs *dyn_relocs;
228
229   ENUM_BITFIELD (_tls_type) tls_type : 8;
230
231   /* Set if this symbol is used by a plabel reloc.  */
232   unsigned int plabel:1;
233 };
234
235 struct elf32_hppa_link_hash_table
236 {
237   /* The main hash table.  */
238   struct elf_link_hash_table etab;
239
240   /* The stub hash table.  */
241   struct bfd_hash_table bstab;
242
243   /* Linker stub bfd.  */
244   bfd *stub_bfd;
245
246   /* Linker call-backs.  */
247   asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *);
248   void (*layout_sections_again) (void);
249
250   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
251      information on stub grouping.  */
252   struct map_stub
253   {
254     /* This is the section to which stubs in the group will be
255        attached.  */
256     asection *link_sec;
257     /* The stub section.  */
258     asection *stub_sec;
259   } *stub_group;
260
261   /* Assorted information used by elf32_hppa_size_stubs.  */
262   unsigned int bfd_count;
263   unsigned int top_index;
264   asection **input_list;
265   Elf_Internal_Sym **all_local_syms;
266
267   /* Used during a final link to store the base of the text and data
268      segments so that we can perform SEGREL relocations.  */
269   bfd_vma text_segment_base;
270   bfd_vma data_segment_base;
271
272   /* Whether we support multiple sub-spaces for shared libs.  */
273   unsigned int multi_subspace:1;
274
275   /* Flags set when various size branches are detected.  Used to
276      select suitable defaults for the stub group size.  */
277   unsigned int has_12bit_branch:1;
278   unsigned int has_17bit_branch:1;
279   unsigned int has_22bit_branch:1;
280
281   /* Set if we need a .plt stub to support lazy dynamic linking.  */
282   unsigned int need_plt_stub:1;
283
284   /* Small local sym cache.  */
285   struct sym_cache sym_cache;
286
287   /* Data for LDM relocations.  */
288   union
289   {
290     bfd_signed_vma refcount;
291     bfd_vma offset;
292   } tls_ldm_got;
293 };
294
295 /* Various hash macros and functions.  */
296 #define hppa_link_hash_table(p) \
297   (elf_hash_table_id ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash)) \
298   == HPPA32_ELF_DATA ? ((struct elf32_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash)) : NULL)
299
300 #define hppa_elf_hash_entry(ent) \
301   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)(ent))
302
303 #define hppa_stub_hash_entry(ent) \
304   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *)(ent))
305
306 #define hppa_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
307   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) \
308    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
309
310 #define hppa_elf_local_got_tls_type(abfd) \
311   ((char *)(elf_local_got_offsets (abfd) + (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info * 2)))
312
313 #define hh_name(hh) \
314   (hh ? hh->eh.root.root.string : "<undef>")
315
316 #define eh_name(eh) \
317   (eh ? eh->root.root.string : "<undef>")
318
319 /* Assorted hash table functions.  */
320
321 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
322
323 static struct bfd_hash_entry *
324 stub_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
325                    struct bfd_hash_table *table,
326                    const char *string)
327 {
328   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
329      subclass.  */
330   if (entry == NULL)
331     {
332       entry = bfd_hash_allocate (table,
333                                  sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry));
334       if (entry == NULL)
335         return entry;
336     }
337
338   /* Call the allocation method of the superclass.  */
339   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
340   if (entry != NULL)
341     {
342       struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
343
344       /* Initialize the local fields.  */
345       hsh = hppa_stub_hash_entry (entry);
346       hsh->stub_sec = NULL;
347       hsh->stub_offset = 0;
348       hsh->target_value = 0;
349       hsh->target_section = NULL;
350       hsh->stub_type = hppa_stub_long_branch;
351       hsh->hh = NULL;
352       hsh->id_sec = NULL;
353     }
354
355   return entry;
356 }
357
358 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
359
360 static struct bfd_hash_entry *
361 hppa_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
362                         struct bfd_hash_table *table,
363                         const char *string)
364 {
365   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
366      subclass.  */
367   if (entry == NULL)
368     {
369       entry = bfd_hash_allocate (table,
370                                  sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry));
371       if (entry == NULL)
372         return entry;
373     }
374
375   /* Call the allocation method of the superclass.  */
376   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
377   if (entry != NULL)
378     {
379       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
380
381       /* Initialize the local fields.  */
382       hh = hppa_elf_hash_entry (entry);
383       hh->hsh_cache = NULL;
384       hh->dyn_relocs = NULL;
385       hh->plabel = 0;
386       hh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
387     }
388
389   return entry;
390 }
391
392 /* Free the derived linker hash table.  */
393
394 static void
395 elf32_hppa_link_hash_table_free (bfd *obfd)
396 {
397   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab
398     = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) obfd->link.hash;
399
400   bfd_hash_table_free (&htab->bstab);
401   _bfd_elf_link_hash_table_free (obfd);
402 }
403
404 /* Create the derived linker hash table.  The PA ELF port uses the derived
405    hash table to keep information specific to the PA ELF linker (without
406    using static variables).  */
407
408 static struct bfd_link_hash_table *
409 elf32_hppa_link_hash_table_create (bfd *abfd)
410 {
411   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
412   bfd_size_type amt = sizeof (*htab);
413
414   htab = bfd_zmalloc (amt);
415   if (htab == NULL)
416     return NULL;
417
418   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&htab->etab, abfd, hppa_link_hash_newfunc,
419                                       sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry),
420                                       HPPA32_ELF_DATA))
421     {
422       free (htab);
423       return NULL;
424     }
425
426   /* Init the stub hash table too.  */
427   if (!bfd_hash_table_init (&htab->bstab, stub_hash_newfunc,
428                             sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry)))
429     {
430       _bfd_elf_link_hash_table_free (abfd);
431       return NULL;
432     }
433   htab->etab.root.hash_table_free = elf32_hppa_link_hash_table_free;
434
435   htab->text_segment_base = (bfd_vma) -1;
436   htab->data_segment_base = (bfd_vma) -1;
437   return &htab->etab.root;
438 }
439
440 /* Initialize the linker stubs BFD so that we can use it for linker
441    created dynamic sections.  */
442
443 void
444 elf32_hppa_init_stub_bfd (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
445 {
446   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
447
448   elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] = ELFCLASS32;
449   htab->etab.dynobj = abfd;
450 }
451
452 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
453
454 static char *
455 hppa_stub_name (const asection *input_section,
456                 const asection *sym_sec,
457                 const struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
458                 const Elf_Internal_Rela *rela)
459 {
460   char *stub_name;
461   bfd_size_type len;
462
463   if (hh)
464     {
465       len = 8 + 1 + strlen (hh_name (hh)) + 1 + 8 + 1;
466       stub_name = bfd_malloc (len);
467       if (stub_name != NULL)
468         sprintf (stub_name, "%08x_%s+%x",
469                  input_section->id & 0xffffffff,
470                  hh_name (hh),
471                  (int) rela->r_addend & 0xffffffff);
472     }
473   else
474     {
475       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
476       stub_name = bfd_malloc (len);
477       if (stub_name != NULL)
478         sprintf (stub_name, "%08x_%x:%x+%x",
479                  input_section->id & 0xffffffff,
480                  sym_sec->id & 0xffffffff,
481                  (int) ELF32_R_SYM (rela->r_info) & 0xffffffff,
482                  (int) rela->r_addend & 0xffffffff);
483     }
484   return stub_name;
485 }
486
487 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
488    creating the stub name takes a bit of time.  */
489
490 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
491 hppa_get_stub_entry (const asection *input_section,
492                      const asection *sym_sec,
493                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
494                      const Elf_Internal_Rela *rela,
495                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
496 {
497   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh_entry;
498   const asection *id_sec;
499
500   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
501      stub section, then use the id of the first section in the group.
502      Stub names need to include a section id, as there may well be
503      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
504      distinguish between them.  */
505   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
506
507   if (hh != NULL && hh->hsh_cache != NULL
508       && hh->hsh_cache->hh == hh
509       && hh->hsh_cache->id_sec == id_sec)
510     {
511       hsh_entry = hh->hsh_cache;
512     }
513   else
514     {
515       char *stub_name;
516
517       stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hh, rela);
518       if (stub_name == NULL)
519         return NULL;
520
521       hsh_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
522                                           stub_name, FALSE, FALSE);
523       if (hh != NULL)
524         hh->hsh_cache = hsh_entry;
525
526       free (stub_name);
527     }
528
529   return hsh_entry;
530 }
531
532 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
533    stub entry are initialised.  */
534
535 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
536 hppa_add_stub (const char *stub_name,
537                asection *section,
538                struct elf32_hppa_link_hash_table *htab)
539 {
540   asection *link_sec;
541   asection *stub_sec;
542   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
543
544   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
545   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
546   if (stub_sec == NULL)
547     {
548       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
549       if (stub_sec == NULL)
550         {
551           size_t namelen;
552           bfd_size_type len;
553           char *s_name;
554
555           namelen = strlen (link_sec->name);
556           len = namelen + sizeof (STUB_SUFFIX);
557           s_name = bfd_alloc (htab->stub_bfd, len);
558           if (s_name == NULL)
559             return NULL;
560
561           memcpy (s_name, link_sec->name, namelen);
562           memcpy (s_name + namelen, STUB_SUFFIX, sizeof (STUB_SUFFIX));
563           stub_sec = (*htab->add_stub_section) (s_name, link_sec);
564           if (stub_sec == NULL)
565             return NULL;
566           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
567         }
568       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
569     }
570
571   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
572   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab, stub_name,
573                                       TRUE, FALSE);
574   if (hsh == NULL)
575     {
576       /* xgettext:c-format */
577       _bfd_error_handler (_("%pB: cannot create stub entry %s"),
578                           section->owner, stub_name);
579       return NULL;
580     }
581
582   hsh->stub_sec = stub_sec;
583   hsh->stub_offset = 0;
584   hsh->id_sec = link_sec;
585   return hsh;
586 }
587
588 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
589
590 static enum elf32_hppa_stub_type
591 hppa_type_of_stub (asection *input_sec,
592                    const Elf_Internal_Rela *rela,
593                    struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
594                    bfd_vma destination,
595                    struct bfd_link_info *info)
596 {
597   bfd_vma location;
598   bfd_vma branch_offset;
599   bfd_vma max_branch_offset;
600   unsigned int r_type;
601
602   if (hh != NULL
603       && hh->eh.plt.offset != (bfd_vma) -1
604       && hh->eh.dynindx != -1
605       && !hh->plabel
606       && (bfd_link_pic (info)
607           || !hh->eh.def_regular
608           || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak))
609     {
610       /* We need an import stub.  Decide between hppa_stub_import
611          and hppa_stub_import_shared later.  */
612       return hppa_stub_import;
613     }
614
615   if (destination == (bfd_vma) -1)
616     return hppa_stub_none;
617
618   /* Determine where the call point is.  */
619   location = (input_sec->output_offset
620               + input_sec->output_section->vma
621               + rela->r_offset);
622
623   branch_offset = destination - location - 8;
624   r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
625
626   /* Determine if a long branch stub is needed.  parisc branch offsets
627      are relative to the second instruction past the branch, ie. +8
628      bytes on from the branch instruction location.  The offset is
629      signed and counts in units of 4 bytes.  */
630   if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
631     max_branch_offset = (1 << (17 - 1)) << 2;
632
633   else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
634     max_branch_offset = (1 << (12 - 1)) << 2;
635
636   else /* R_PARISC_PCREL22F.  */
637     max_branch_offset = (1 << (22 - 1)) << 2;
638
639   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
640     return hppa_stub_long_branch;
641
642   return hppa_stub_none;
643 }
644
645 /* Build one linker stub as defined by the stub hash table entry GEN_ENTRY.
646    IN_ARG contains the link info pointer.  */
647
648 #define LDIL_R1         0x20200000      /* ldil  LR'XXX,%r1             */
649 #define BE_SR4_R1       0xe0202002      /* be,n  RR'XXX(%sr4,%r1)       */
650
651 #define BL_R1           0xe8200000      /* b,l   .+8,%r1                */
652 #define ADDIL_R1        0x28200000      /* addil LR'XXX,%r1,%r1         */
653 #define DEPI_R1         0xd4201c1e      /* depi  0,31,2,%r1             */
654
655 #define ADDIL_DP        0x2b600000      /* addil LR'XXX,%dp,%r1         */
656 #define LDW_R1_R21      0x48350000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r21  */
657 #define BV_R0_R21       0xeaa0c000      /* bv    %r0(%r21)              */
658 #define LDW_R1_R19      0x48330000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r19  */
659
660 #define ADDIL_R19       0x2a600000      /* addil LR'XXX,%r19,%r1        */
661 #define LDW_R1_DP       0x483b0000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%dp   */
662
663 #define LDSID_R21_R1    0x02a010a1      /* ldsid (%sr0,%r21),%r1        */
664 #define MTSP_R1         0x00011820      /* mtsp  %r1,%sr0               */
665 #define BE_SR0_R21      0xe2a00000      /* be    0(%sr0,%r21)           */
666 #define STW_RP          0x6bc23fd1      /* stw   %rp,-24(%sr0,%sp)      */
667
668 #define BL22_RP         0xe800a002      /* b,l,n XXX,%rp                */
669 #define BL_RP           0xe8400002      /* b,l,n XXX,%rp                */
670 #define NOP             0x08000240      /* nop                          */
671 #define LDW_RP          0x4bc23fd1      /* ldw   -24(%sr0,%sp),%rp      */
672 #define LDSID_RP_R1     0x004010a1      /* ldsid (%sr0,%rp),%r1         */
673 #define BE_SR0_RP       0xe0400002      /* be,n  0(%sr0,%rp)            */
674
675 #ifndef R19_STUBS
676 #define R19_STUBS 1
677 #endif
678
679 #if R19_STUBS
680 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_R19
681 #else
682 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_DP
683 #endif
684
685 static bfd_boolean
686 hppa_build_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
687 {
688   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
689   struct bfd_link_info *info;
690   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
691   asection *stub_sec;
692   bfd *stub_bfd;
693   bfd_byte *loc;
694   bfd_vma sym_value;
695   bfd_vma insn;
696   bfd_vma off;
697   int val;
698   int size;
699
700   /* Massage our args to the form they really have.  */
701   hsh = hppa_stub_hash_entry (bh);
702   info = (struct bfd_link_info *)in_arg;
703
704   htab = hppa_link_hash_table (info);
705   if (htab == NULL)
706     return FALSE;
707
708   stub_sec = hsh->stub_sec;
709
710   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
711   hsh->stub_offset = stub_sec->size;
712   loc = stub_sec->contents + hsh->stub_offset;
713
714   stub_bfd = stub_sec->owner;
715
716   switch (hsh->stub_type)
717     {
718     case hppa_stub_long_branch:
719       /* Create the long branch.  A long branch is formed with "ldil"
720          loading the upper bits of the target address into a register,
721          then branching with "be" which adds in the lower bits.
722          The "be" has its delay slot nullified.  */
723       sym_value = (hsh->target_value
724                    + hsh->target_section->output_offset
725                    + hsh->target_section->output_section->vma);
726
727       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel);
728       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDIL_R1, val, 21);
729       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
730
731       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel) >> 2;
732       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
733       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
734
735       size = 8;
736       break;
737
738     case hppa_stub_long_branch_shared:
739       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
740       sym_value = (hsh->target_value
741                    + hsh->target_section->output_offset
742                    + hsh->target_section->output_section->vma);
743
744       /* And this is where we are coming from, more or less.  */
745       sym_value -= (hsh->stub_offset
746                     + stub_sec->output_offset
747                     + stub_sec->output_section->vma);
748
749       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BL_R1, loc);
750       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_lrsel);
751       insn = hppa_rebuild_insn ((int) ADDIL_R1, val, 21);
752       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
753
754       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_rrsel) >> 2;
755       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
756       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
757       size = 12;
758       break;
759
760     case hppa_stub_import:
761     case hppa_stub_import_shared:
762       off = hsh->hh->eh.plt.offset;
763       if (off >= (bfd_vma) -2)
764         abort ();
765
766       off &= ~ (bfd_vma) 1;
767       sym_value = (off
768                    + htab->etab.splt->output_offset
769                    + htab->etab.splt->output_section->vma
770                    - elf_gp (htab->etab.splt->output_section->owner));
771
772       insn = ADDIL_DP;
773 #if R19_STUBS
774       if (hsh->stub_type == hppa_stub_import_shared)
775         insn = ADDIL_R19;
776 #endif
777       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_lrsel),
778       insn = hppa_rebuild_insn ((int) insn, val, 21);
779       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
780
781       /* It is critical to use lrsel/rrsel here because we are using
782          two different offsets (+0 and +4) from sym_value.  If we use
783          lsel/rsel then with unfortunate sym_values we will round
784          sym_value+4 up to the next 2k block leading to a mis-match
785          between the lsel and rsel value.  */
786       val = hppa_field_adjust (sym_value, 0, e_rrsel);
787       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_R21, val, 14);
788       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
789
790       if (htab->multi_subspace)
791         {
792           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
793           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
794           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
795
796           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_R21_R1, loc + 12);
797           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,      loc + 16);
798           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_R21,   loc + 20);
799           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) STW_RP,       loc + 24);
800
801           size = 28;
802         }
803       else
804         {
805           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BV_R0_R21, loc + 8);
806           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
807           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
808           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 12);
809
810           size = 16;
811         }
812
813       break;
814
815     case hppa_stub_export:
816       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
817       sym_value = (hsh->target_value
818                    + hsh->target_section->output_offset
819                    + hsh->target_section->output_section->vma);
820
821       /* And this is where we are coming from.  */
822       sym_value -= (hsh->stub_offset
823                     + stub_sec->output_offset
824                     + stub_sec->output_section->vma);
825
826       if (sym_value - 8 + (1 << (17 + 1)) >= (1 << (17 + 2))
827           && (!htab->has_22bit_branch
828               || sym_value - 8 + (1 << (22 + 1)) >= (1 << (22 + 2))))
829         {
830           _bfd_error_handler
831             /* xgettext:c-format */
832             (_("%pB(%pA+%#" PRIx64 "): "
833                "cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
834              hsh->target_section->owner,
835              stub_sec,
836              (uint64_t) hsh->stub_offset,
837              hsh->bh_root.string);
838           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
839           return FALSE;
840         }
841
842       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_fsel) >> 2;
843       if (!htab->has_22bit_branch)
844         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL_RP, val, 17);
845       else
846         insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL22_RP, val, 22);
847       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
848
849       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) NOP,         loc + 4);
850       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDW_RP,      loc + 8);
851       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_RP_R1, loc + 12);
852       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,     loc + 16);
853       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_RP,   loc + 20);
854
855       /* Point the function symbol at the stub.  */
856       hsh->hh->eh.root.u.def.section = stub_sec;
857       hsh->hh->eh.root.u.def.value = stub_sec->size;
858
859       size = 24;
860       break;
861
862     default:
863       BFD_FAIL ();
864       return FALSE;
865     }
866
867   stub_sec->size += size;
868   return TRUE;
869 }
870
871 #undef LDIL_R1
872 #undef BE_SR4_R1
873 #undef BL_R1
874 #undef ADDIL_R1
875 #undef DEPI_R1
876 #undef LDW_R1_R21
877 #undef LDW_R1_DLT
878 #undef LDW_R1_R19
879 #undef ADDIL_R19
880 #undef LDW_R1_DP
881 #undef LDSID_R21_R1
882 #undef MTSP_R1
883 #undef BE_SR0_R21
884 #undef STW_RP
885 #undef BV_R0_R21
886 #undef BL_RP
887 #undef NOP
888 #undef LDW_RP
889 #undef LDSID_RP_R1
890 #undef BE_SR0_RP
891
892 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
893    we know stub section sizes.  */
894
895 static bfd_boolean
896 hppa_size_one_stub (struct bfd_hash_entry *bh, void *in_arg)
897 {
898   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
899   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
900   int size;
901
902   /* Massage our args to the form they really have.  */
903   hsh = hppa_stub_hash_entry (bh);
904   htab = in_arg;
905
906   if (hsh->stub_type == hppa_stub_long_branch)
907     size = 8;
908   else if (hsh->stub_type == hppa_stub_long_branch_shared)
909     size = 12;
910   else if (hsh->stub_type == hppa_stub_export)
911     size = 24;
912   else /* hppa_stub_import or hppa_stub_import_shared.  */
913     {
914       if (htab->multi_subspace)
915         size = 28;
916       else
917         size = 16;
918     }
919
920   hsh->stub_sec->size += size;
921   return TRUE;
922 }
923
924 /* Return nonzero if ABFD represents an HPPA ELF32 file.
925    Additionally we set the default architecture and machine.  */
926
927 static bfd_boolean
928 elf32_hppa_object_p (bfd *abfd)
929 {
930   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
931   unsigned int flags;
932
933   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
934   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
935     {
936       /* GCC on hppa-linux produces binaries with OSABI=GNU,
937          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
938       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_GNU &&
939           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
940         return FALSE;
941     }
942   else if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0)
943     {
944       /* GCC on hppa-netbsd produces binaries with OSABI=NetBSD,
945          but the kernel produces corefiles with OSABI=SysV.  */
946       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NETBSD &&
947           i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_NONE) /* aka SYSV */
948         return FALSE;
949     }
950   else
951     {
952       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
953         return FALSE;
954     }
955
956   flags = i_ehdrp->e_flags;
957   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
958     {
959     case EFA_PARISC_1_0:
960       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
961     case EFA_PARISC_1_1:
962       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
963     case EFA_PARISC_2_0:
964       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
965     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
966       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
967     }
968   return TRUE;
969 }
970
971 /* Create the .plt and .got sections, and set up our hash table
972    short-cuts to various dynamic sections.  */
973
974 static bfd_boolean
975 elf32_hppa_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
976 {
977   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
978   struct elf_link_hash_entry *eh;
979
980   /* Don't try to create the .plt and .got twice.  */
981   htab = hppa_link_hash_table (info);
982   if (htab == NULL)
983     return FALSE;
984   if (htab->etab.splt != NULL)
985     return TRUE;
986
987   /* Call the generic code to do most of the work.  */
988   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
989     return FALSE;
990
991   /* hppa-linux needs _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ to be visible from the main
992      application, because __canonicalize_funcptr_for_compare needs it.  */
993   eh = elf_hash_table (info)->hgot;
994   eh->forced_local = 0;
995   eh->other = STV_DEFAULT;
996   return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh);
997 }
998
999 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
1000
1001 static void
1002 elf32_hppa_copy_indirect_symbol (struct bfd_link_info *info,
1003                                  struct elf_link_hash_entry *eh_dir,
1004                                  struct elf_link_hash_entry *eh_ind)
1005 {
1006   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh_dir, *hh_ind;
1007
1008   hh_dir = hppa_elf_hash_entry (eh_dir);
1009   hh_ind = hppa_elf_hash_entry (eh_ind);
1010
1011   if (hh_ind->dyn_relocs != NULL
1012       && eh_ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1013     {
1014       if (hh_dir->dyn_relocs != NULL)
1015         {
1016           struct elf_dyn_relocs **hdh_pp;
1017           struct elf_dyn_relocs *hdh_p;
1018
1019           /* Add reloc counts against the indirect sym to the direct sym
1020              list.  Merge any entries against the same section.  */
1021           for (hdh_pp = &hh_ind->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; )
1022             {
1023               struct elf_dyn_relocs *hdh_q;
1024
1025               for (hdh_q = hh_dir->dyn_relocs;
1026                    hdh_q != NULL;
1027                    hdh_q = hdh_q->next)
1028                 if (hdh_q->sec == hdh_p->sec)
1029                   {
1030 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1031                     hdh_q->pc_count += hdh_p->pc_count;
1032 #endif
1033                     hdh_q->count += hdh_p->count;
1034                     *hdh_pp = hdh_p->next;
1035                     break;
1036                   }
1037               if (hdh_q == NULL)
1038                 hdh_pp = &hdh_p->next;
1039             }
1040           *hdh_pp = hh_dir->dyn_relocs;
1041         }
1042
1043       hh_dir->dyn_relocs = hh_ind->dyn_relocs;
1044       hh_ind->dyn_relocs = NULL;
1045     }
1046
1047   if (eh_ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1048     {
1049       hh_dir->plabel |= hh_ind->plabel;
1050       hh_dir->tls_type |= hh_ind->tls_type;
1051       hh_ind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
1052     }
1053
1054   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (info, eh_dir, eh_ind);
1055 }
1056
1057 static int
1058 elf32_hppa_optimized_tls_reloc (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1059                                 int r_type, int is_local ATTRIBUTE_UNUSED)
1060 {
1061   /* For now we don't support linker optimizations.  */
1062   return r_type;
1063 }
1064
1065 /* Return a pointer to the local GOT, PLT and TLS reference counts
1066    for ABFD.  Returns NULL if the storage allocation fails.  */
1067
1068 static bfd_signed_vma *
1069 hppa32_elf_local_refcounts (bfd *abfd)
1070 {
1071   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1072   bfd_signed_vma *local_refcounts;
1073
1074   local_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1075   if (local_refcounts == NULL)
1076     {
1077       bfd_size_type size;
1078
1079       /* Allocate space for local GOT and PLT reference
1080          counts.  Done this way to save polluting elf_obj_tdata
1081          with another target specific pointer.  */
1082       size = symtab_hdr->sh_info;
1083       size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1084       /* Add in space to store the local GOT TLS types.  */
1085       size += symtab_hdr->sh_info;
1086       local_refcounts = bfd_zalloc (abfd, size);
1087       if (local_refcounts == NULL)
1088         return NULL;
1089       elf_local_got_refcounts (abfd) = local_refcounts;
1090       memset (hppa_elf_local_got_tls_type (abfd), GOT_UNKNOWN,
1091               symtab_hdr->sh_info);
1092     }
1093   return local_refcounts;
1094 }
1095
1096
1097 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
1098    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
1099    table, and dynamic reloc sections.  At this point we haven't
1100    necessarily read all the input files.  */
1101
1102 static bfd_boolean
1103 elf32_hppa_check_relocs (bfd *abfd,
1104                          struct bfd_link_info *info,
1105                          asection *sec,
1106                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
1107 {
1108   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1109   struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
1110   const Elf_Internal_Rela *rela;
1111   const Elf_Internal_Rela *rela_end;
1112   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1113   asection *sreloc;
1114
1115   if (bfd_link_relocatable (info))
1116     return TRUE;
1117
1118   htab = hppa_link_hash_table (info);
1119   if (htab == NULL)
1120     return FALSE;
1121   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1122   eh_syms = elf_sym_hashes (abfd);
1123   sreloc = NULL;
1124
1125   rela_end = relocs + sec->reloc_count;
1126   for (rela = relocs; rela < rela_end; rela++)
1127     {
1128       enum {
1129         NEED_GOT = 1,
1130         NEED_PLT = 2,
1131         NEED_DYNREL = 4,
1132         PLT_PLABEL = 8
1133       };
1134
1135       unsigned int r_symndx, r_type;
1136       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1137       int need_entry = 0;
1138
1139       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
1140
1141       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1142         hh = NULL;
1143       else
1144         {
1145           hh =  hppa_elf_hash_entry (eh_syms[r_symndx - symtab_hdr->sh_info]);
1146           while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
1147                  || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
1148             hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
1149         }
1150
1151       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
1152       r_type = elf32_hppa_optimized_tls_reloc (info, r_type, hh == NULL);
1153
1154       switch (r_type)
1155         {
1156         case R_PARISC_DLTIND14F:
1157         case R_PARISC_DLTIND14R:
1158         case R_PARISC_DLTIND21L:
1159           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1160           need_entry = NEED_GOT;
1161           break;
1162
1163         case R_PARISC_PLABEL14R: /* "Official" procedure labels.  */
1164         case R_PARISC_PLABEL21L:
1165         case R_PARISC_PLABEL32:
1166           /* If the addend is non-zero, we break badly.  */
1167           if (rela->r_addend != 0)
1168             abort ();
1169
1170           /* If we are creating a shared library, then we need to
1171              create a PLT entry for all PLABELs, because PLABELs with
1172              local symbols may be passed via a pointer to another
1173              object.  Additionally, output a dynamic relocation
1174              pointing to the PLT entry.
1175
1176              For executables, the original 32-bit ABI allowed two
1177              different styles of PLABELs (function pointers):  For
1178              global functions, the PLABEL word points into the .plt
1179              two bytes past a (function address, gp) pair, and for
1180              local functions the PLABEL points directly at the
1181              function.  The magic +2 for the first type allows us to
1182              differentiate between the two.  As you can imagine, this
1183              is a real pain when it comes to generating code to call
1184              functions indirectly or to compare function pointers.
1185              We avoid the mess by always pointing a PLABEL into the
1186              .plt, even for local functions.  */
1187           need_entry = PLT_PLABEL | NEED_PLT;
1188           if (bfd_link_pic (info))
1189             need_entry |= NEED_DYNREL;
1190           break;
1191
1192         case R_PARISC_PCREL12F:
1193           htab->has_12bit_branch = 1;
1194           goto branch_common;
1195
1196         case R_PARISC_PCREL17C:
1197         case R_PARISC_PCREL17F:
1198           htab->has_17bit_branch = 1;
1199           goto branch_common;
1200
1201         case R_PARISC_PCREL22F:
1202           htab->has_22bit_branch = 1;
1203         branch_common:
1204           /* Function calls might need to go through the .plt, and
1205              might require long branch stubs.  */
1206           if (hh == NULL)
1207             {
1208               /* We know local syms won't need a .plt entry, and if
1209                  they need a long branch stub we can't guarantee that
1210                  we can reach the stub.  So just flag an error later
1211                  if we're doing a shared link and find we need a long
1212                  branch stub.  */
1213               continue;
1214             }
1215           else
1216             {
1217               /* Global symbols will need a .plt entry if they remain
1218                  global, and in most cases won't need a long branch
1219                  stub.  Unfortunately, we have to cater for the case
1220                  where a symbol is forced local by versioning, or due
1221                  to symbolic linking, and we lose the .plt entry.  */
1222               need_entry = NEED_PLT;
1223               if (hh->eh.type == STT_PARISC_MILLI)
1224                 need_entry = 0;
1225             }
1226           break;
1227
1228         case R_PARISC_SEGBASE:  /* Used to set segment base.  */
1229         case R_PARISC_SEGREL32: /* Relative reloc, used for unwind.  */
1230         case R_PARISC_PCREL14F: /* PC relative load/store.  */
1231         case R_PARISC_PCREL14R:
1232         case R_PARISC_PCREL17R: /* External branches.  */
1233         case R_PARISC_PCREL21L: /* As above, and for load/store too.  */
1234         case R_PARISC_PCREL32:
1235           /* We don't need to propagate the relocation if linking a
1236              shared object since these are section relative.  */
1237           continue;
1238
1239         case R_PARISC_DPREL14F: /* Used for gp rel data load/store.  */
1240         case R_PARISC_DPREL14R:
1241         case R_PARISC_DPREL21L:
1242           if (bfd_link_pic (info))
1243             {
1244               _bfd_error_handler
1245                 /* xgettext:c-format */
1246                 (_("%pB: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1247                  abfd,
1248                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1249               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1250               return FALSE;
1251             }
1252           /* Fall through.  */
1253
1254         case R_PARISC_DIR17F: /* Used for external branches.  */
1255         case R_PARISC_DIR17R:
1256         case R_PARISC_DIR14F: /* Used for load/store from absolute locn.  */
1257         case R_PARISC_DIR14R:
1258         case R_PARISC_DIR21L: /* As above, and for ext branches too.  */
1259         case R_PARISC_DIR32: /* .word relocs.  */
1260           /* We may want to output a dynamic relocation later.  */
1261           need_entry = NEED_DYNREL;
1262           break;
1263
1264           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1265              Reconstruct it for later use during GC.  */
1266         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1267           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, &hh->eh, rela->r_offset))
1268             return FALSE;
1269           continue;
1270
1271           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1272              used.  Record for later use during GC.  */
1273         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1274           BFD_ASSERT (hh != NULL);
1275           if (hh != NULL
1276               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, &hh->eh, rela->r_addend))
1277             return FALSE;
1278           continue;
1279
1280         case R_PARISC_TLS_GD21L:
1281         case R_PARISC_TLS_GD14R:
1282         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1283         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1284           need_entry = NEED_GOT;
1285           break;
1286
1287         case R_PARISC_TLS_IE21L:
1288         case R_PARISC_TLS_IE14R:
1289           if (bfd_link_dll (info))
1290             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1291           need_entry = NEED_GOT;
1292           break;
1293
1294         default:
1295           continue;
1296         }
1297
1298       /* Now carry out our orders.  */
1299       if (need_entry & NEED_GOT)
1300         {
1301           int tls_type = GOT_NORMAL;
1302
1303           switch (r_type)
1304             {
1305             default:
1306               break;
1307             case R_PARISC_TLS_GD21L:
1308             case R_PARISC_TLS_GD14R:
1309               tls_type = GOT_TLS_GD;
1310               break;
1311             case R_PARISC_TLS_LDM21L:
1312             case R_PARISC_TLS_LDM14R:
1313               tls_type = GOT_TLS_LDM;
1314               break;
1315             case R_PARISC_TLS_IE21L:
1316             case R_PARISC_TLS_IE14R:
1317               tls_type = GOT_TLS_IE;
1318               break;
1319             }
1320
1321           /* Allocate space for a GOT entry, as well as a dynamic
1322              relocation for this entry.  */
1323           if (htab->etab.sgot == NULL)
1324             {
1325               if (!elf32_hppa_create_dynamic_sections (htab->etab.dynobj, info))
1326                 return FALSE;
1327             }
1328
1329           if (hh != NULL)
1330             {
1331               if (tls_type == GOT_TLS_LDM)
1332                 htab->tls_ldm_got.refcount += 1;
1333               else
1334                 hh->eh.got.refcount += 1;
1335               hh->tls_type |= tls_type;
1336             }
1337           else
1338             {
1339               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1340
1341               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1342               local_got_refcounts = hppa32_elf_local_refcounts (abfd);
1343               if (local_got_refcounts == NULL)
1344                 return FALSE;
1345               if (tls_type == GOT_TLS_LDM)
1346                 htab->tls_ldm_got.refcount += 1;
1347               else
1348                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1349
1350               hppa_elf_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] |= tls_type;
1351             }
1352         }
1353
1354       if (need_entry & NEED_PLT)
1355         {
1356           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1357              against a weak symbol or a global symbol in a dynamic
1358              object, then we will be creating an import stub and a
1359              .plt entry for the symbol.  Similarly, on a normal link
1360              to symbols defined in a dynamic object we'll need the
1361              import stub and a .plt entry.  We don't know yet whether
1362              the symbol is defined or not, so make an entry anyway and
1363              clean up later in adjust_dynamic_symbol.  */
1364           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1365             {
1366               if (hh != NULL)
1367                 {
1368                   hh->eh.needs_plt = 1;
1369                   hh->eh.plt.refcount += 1;
1370
1371                   /* If this .plt entry is for a plabel, mark it so
1372                      that adjust_dynamic_symbol will keep the entry
1373                      even if it appears to be local.  */
1374                   if (need_entry & PLT_PLABEL)
1375                     hh->plabel = 1;
1376                 }
1377               else if (need_entry & PLT_PLABEL)
1378                 {
1379                   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1380                   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1381
1382                   local_got_refcounts = hppa32_elf_local_refcounts (abfd);
1383                   if (local_got_refcounts == NULL)
1384                     return FALSE;
1385                   local_plt_refcounts = (local_got_refcounts
1386                                          + symtab_hdr->sh_info);
1387                   local_plt_refcounts[r_symndx] += 1;
1388                 }
1389             }
1390         }
1391
1392       if ((need_entry & NEED_DYNREL) != 0
1393           && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1394         {
1395           /* Flag this symbol as having a non-got, non-plt reference
1396              so that we generate copy relocs if it turns out to be
1397              dynamic.  */
1398           if (hh != NULL)
1399             hh->eh.non_got_ref = 1;
1400
1401           /* If we are creating a shared library then we need to copy
1402              the reloc into the shared library.  However, if we are
1403              linking with -Bsymbolic, we need only copy absolute
1404              relocs or relocs against symbols that are not defined in
1405              an object we are including in the link.  PC- or DP- or
1406              DLT-relative relocs against any local sym or global sym
1407              with DEF_REGULAR set, can be discarded.  At this point we
1408              have not seen all the input files, so it is possible that
1409              DEF_REGULAR is not set now but will be set later (it is
1410              never cleared).  We account for that possibility below by
1411              storing information in the dyn_relocs field of the
1412              hash table entry.
1413
1414              A similar situation to the -Bsymbolic case occurs when
1415              creating shared libraries and symbol visibility changes
1416              render the symbol local.
1417
1418              As it turns out, all the relocs we will be creating here
1419              are absolute, so we cannot remove them on -Bsymbolic
1420              links or visibility changes anyway.  A STUB_REL reloc
1421              is absolute too, as in that case it is the reloc in the
1422              stub we will be creating, rather than copying the PCREL
1423              reloc in the branch.
1424
1425              If on the other hand, we are creating an executable, we
1426              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1427              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1428              symbol.  */
1429           if ((bfd_link_pic (info)
1430                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
1431                    || (hh != NULL
1432                        && (!SYMBOLIC_BIND (info, &hh->eh)
1433                            || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak
1434                            || !hh->eh.def_regular))))
1435               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1436                   && !bfd_link_pic (info)
1437                   && hh != NULL
1438                   && (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak
1439                       || !hh->eh.def_regular)))
1440             {
1441               struct elf_dyn_relocs *hdh_p;
1442               struct elf_dyn_relocs **hdh_head;
1443
1444               /* Create a reloc section in dynobj and make room for
1445                  this reloc.  */
1446               if (sreloc == NULL)
1447                 {
1448                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
1449                     (sec, htab->etab.dynobj, 2, abfd, /*rela?*/ TRUE);
1450
1451                   if (sreloc == NULL)
1452                     {
1453                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1454                       return FALSE;
1455                     }
1456                 }
1457
1458               /* If this is a global symbol, we count the number of
1459                  relocations we need for this symbol.  */
1460               if (hh != NULL)
1461                 {
1462                   hdh_head = &hh->dyn_relocs;
1463                 }
1464               else
1465                 {
1466                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1467                      We really need local syms available to do this
1468                      easily.  Oh well.  */
1469                   asection *sr;
1470                   void *vpp;
1471                   Elf_Internal_Sym *isym;
1472
1473                   isym = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
1474                                                 abfd, r_symndx);
1475                   if (isym == NULL)
1476                     return FALSE;
1477
1478                   sr = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
1479                   if (sr == NULL)
1480                     sr = sec;
1481
1482                   vpp = &elf_section_data (sr)->local_dynrel;
1483                   hdh_head = (struct elf_dyn_relocs **) vpp;
1484                 }
1485
1486               hdh_p = *hdh_head;
1487               if (hdh_p == NULL || hdh_p->sec != sec)
1488                 {
1489                   hdh_p = bfd_alloc (htab->etab.dynobj, sizeof *hdh_p);
1490                   if (hdh_p == NULL)
1491                     return FALSE;
1492                   hdh_p->next = *hdh_head;
1493                   *hdh_head = hdh_p;
1494                   hdh_p->sec = sec;
1495                   hdh_p->count = 0;
1496 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1497                   hdh_p->pc_count = 0;
1498 #endif
1499                 }
1500
1501               hdh_p->count += 1;
1502 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1503               if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype))
1504                 hdh_p->pc_count += 1;
1505 #endif
1506             }
1507         }
1508     }
1509
1510   return TRUE;
1511 }
1512
1513 /* Return the section that should be marked against garbage collection
1514    for a given relocation.  */
1515
1516 static asection *
1517 elf32_hppa_gc_mark_hook (asection *sec,
1518                          struct bfd_link_info *info,
1519                          Elf_Internal_Rela *rela,
1520                          struct elf_link_hash_entry *hh,
1521                          Elf_Internal_Sym *sym)
1522 {
1523   if (hh != NULL)
1524     switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
1525       {
1526       case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1527       case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1528         return NULL;
1529       }
1530
1531   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rela, hh, sym);
1532 }
1533
1534 /* Support for core dump NOTE sections.  */
1535
1536 static bfd_boolean
1537 elf32_hppa_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1538 {
1539   int offset;
1540   size_t size;
1541
1542   switch (note->descsz)
1543     {
1544       default:
1545         return FALSE;
1546
1547       case 396:         /* Linux/hppa */
1548         /* pr_cursig */
1549         elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
1550
1551         /* pr_pid */
1552         elf_tdata (abfd)->core->lwpid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
1553
1554         /* pr_reg */
1555         offset = 72;
1556         size = 320;
1557
1558         break;
1559     }
1560
1561   /* Make a ".reg/999" section.  */
1562   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
1563                                           size, note->descpos + offset);
1564 }
1565
1566 static bfd_boolean
1567 elf32_hppa_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
1568 {
1569   switch (note->descsz)
1570     {
1571       default:
1572         return FALSE;
1573
1574       case 124:         /* Linux/hppa elf_prpsinfo.  */
1575         elf_tdata (abfd)->core->program
1576           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
1577         elf_tdata (abfd)->core->command
1578           = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
1579     }
1580
1581   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
1582      onto the end of the args in some (at least one anyway)
1583      implementations, so strip it off if it exists.  */
1584   {
1585     char *command = elf_tdata (abfd)->core->command;
1586     int n = strlen (command);
1587
1588     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
1589       command[n - 1] = '\0';
1590   }
1591
1592   return TRUE;
1593 }
1594
1595 /* Our own version of hide_symbol, so that we can keep plt entries for
1596    plabels.  */
1597
1598 static void
1599 elf32_hppa_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
1600                         struct elf_link_hash_entry *eh,
1601                         bfd_boolean force_local)
1602 {
1603   if (force_local)
1604     {
1605       eh->forced_local = 1;
1606       if (eh->dynindx != -1)
1607         {
1608           eh->dynindx = -1;
1609           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1610                                   eh->dynstr_index);
1611         }
1612
1613       /* PR 16082: Remove version information from hidden symbol.  */
1614       eh->verinfo.verdef = NULL;
1615       eh->verinfo.vertree = NULL;
1616     }
1617
1618   /* STT_GNU_IFUNC symbol must go through PLT.  */
1619   if (! hppa_elf_hash_entry (eh)->plabel
1620       && eh->type != STT_GNU_IFUNC)
1621     {
1622       eh->needs_plt = 0;
1623       eh->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
1624     }
1625 }
1626
1627 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1628
1629 static asection *
1630 readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh)
1631 {
1632   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1633   struct elf_dyn_relocs *hdh_p;
1634
1635   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1636   for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->next)
1637     {
1638       asection *sec = hdh_p->sec->output_section;
1639
1640       if (sec != NULL && (sec->flags & SEC_READONLY) != 0)
1641         return hdh_p->sec;
1642     }
1643   return NULL;
1644 }
1645
1646 /* Return true if we have dynamic relocs against H or any of its weak
1647    aliases, that apply to read-only sections.  Cannot be used after
1648    size_dynamic_sections.  */
1649
1650 static bfd_boolean
1651 alias_readonly_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh)
1652 {
1653   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1654   do
1655     {
1656       if (readonly_dynrelocs (&hh->eh))
1657         return TRUE;
1658       hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.u.alias);
1659     } while (hh != NULL && &hh->eh != eh);
1660
1661   return FALSE;
1662 }
1663
1664 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1665    regular object.  The current definition is in some section of the
1666    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1667    change the definition to something the rest of the link can
1668    understand.  */
1669
1670 static bfd_boolean
1671 elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
1672                                   struct elf_link_hash_entry *eh)
1673 {
1674   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1675   asection *sec, *srel;
1676
1677   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1678      will fill in the contents of the procedure linkage table later.  */
1679   if (eh->type == STT_FUNC
1680       || eh->needs_plt)
1681     {
1682       bfd_boolean local = (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, eh)
1683                            || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh));
1684       /* Discard dyn_relocs when non-pic if we've decided that a
1685          function symbol is local.  */
1686       if (!bfd_link_pic (info) && local)
1687         hppa_elf_hash_entry (eh)->dyn_relocs = NULL;
1688
1689       /* If the symbol is used by a plabel, we must allocate a PLT slot.
1690          The refcounts are not reliable when it has been hidden since
1691          hide_symbol can be called before the plabel flag is set.  */
1692       if (hppa_elf_hash_entry (eh)->plabel)
1693         eh->plt.refcount = 1;
1694
1695       /* Note that unlike some other backends, the refcount is not
1696          incremented for a non-call (and non-plabel) function reference.  */
1697       else if (eh->plt.refcount <= 0
1698                || local)
1699         {
1700           /* The .plt entry is not needed when:
1701              a) Garbage collection has removed all references to the
1702              symbol, or
1703              b) We know for certain the symbol is defined in this
1704              object, and it's not a weak definition, nor is the symbol
1705              used by a plabel relocation.  Either this object is the
1706              application or we are doing a shared symbolic link.  */
1707           eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1708           eh->needs_plt = 0;
1709         }
1710
1711       /* Unlike other targets, elf32-hppa.c does not define a function
1712          symbol in a non-pic executable on PLT stub code, so we don't
1713          have a local definition in that case.  ie. dyn_relocs can't
1714          be discarded.  */
1715
1716       /* Function symbols can't have copy relocs.  */
1717       return TRUE;
1718     }
1719   else
1720     eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1721
1722   htab = hppa_link_hash_table (info);
1723   if (htab == NULL)
1724     return FALSE;
1725
1726   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1727      processor independent code will have arranged for us to see the
1728      real definition first, and we can just use the same value.  */
1729   if (eh->is_weakalias)
1730     {
1731       struct elf_link_hash_entry *def = weakdef (eh);
1732       BFD_ASSERT (def->root.type == bfd_link_hash_defined);
1733       eh->root.u.def.section = def->root.u.def.section;
1734       eh->root.u.def.value = def->root.u.def.value;
1735       if (def->root.u.def.section == htab->etab.sdynbss
1736           || def->root.u.def.section == htab->etab.sdynrelro)
1737         hppa_elf_hash_entry (eh)->dyn_relocs = NULL;
1738       return TRUE;
1739     }
1740
1741   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1742      is not a function.  */
1743
1744   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1745      only references to the symbol are via the global offset table.
1746      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1747      be handled correctly by relocate_section.  */
1748   if (bfd_link_pic (info))
1749     return TRUE;
1750
1751   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1752      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1753   if (!eh->non_got_ref)
1754     return TRUE;
1755
1756   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1757   if (info->nocopyreloc)
1758     return TRUE;
1759
1760   /* If we don't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1761      we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1762   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1763       && !alias_readonly_dynrelocs (eh))
1764     return TRUE;
1765
1766   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1767      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1768      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1769      object will contain position independent code, so all references
1770      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1771      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1772      determine the address it must put in the global offset table, so
1773      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1774      same memory location for the variable.  */
1775   if ((eh->root.u.def.section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1776     {
1777       sec = htab->etab.sdynrelro;
1778       srel = htab->etab.sreldynrelro;
1779     }
1780   else
1781     {
1782       sec = htab->etab.sdynbss;
1783       srel = htab->etab.srelbss;
1784     }
1785   if ((eh->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0 && eh->size != 0)
1786     {
1787       /* We must generate a COPY reloc to tell the dynamic linker to
1788          copy the initial value out of the dynamic object and into the
1789          runtime process image.  */
1790       srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1791       eh->needs_copy = 1;
1792     }
1793
1794   /* We no longer want dyn_relocs.  */
1795   hppa_elf_hash_entry (eh)->dyn_relocs = NULL;
1796   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (info, eh, sec);
1797 }
1798
1799 /* If EH is undefined, make it dynamic if that makes sense.  */
1800
1801 static bfd_boolean
1802 ensure_undef_dynamic (struct bfd_link_info *info,
1803                       struct elf_link_hash_entry *eh)
1804 {
1805   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
1806
1807   if (htab->dynamic_sections_created
1808       && (eh->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1809           || eh->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1810       && eh->dynindx == -1
1811       && !eh->forced_local
1812       && eh->type != STT_PARISC_MILLI
1813       && !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh)
1814       && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) == STV_DEFAULT)
1815     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, eh);
1816   return TRUE;
1817 }
1818
1819 /* Allocate space in the .plt for entries that won't have relocations.
1820    ie. plabel entries.  */
1821
1822 static bfd_boolean
1823 allocate_plt_static (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
1824 {
1825   struct bfd_link_info *info;
1826   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1827   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1828   asection *sec;
1829
1830   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1831     return TRUE;
1832
1833   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1834   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1835   htab = hppa_link_hash_table (info);
1836   if (htab == NULL)
1837     return FALSE;
1838
1839   if (htab->etab.dynamic_sections_created
1840       && eh->plt.refcount > 0)
1841     {
1842       if (!ensure_undef_dynamic (info, eh))
1843         return FALSE;
1844
1845       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, bfd_link_pic (info), eh))
1846         {
1847           /* Allocate these later.  From this point on, h->plabel
1848              means that the plt entry is only used by a plabel.
1849              We'll be using a normal plt entry for this symbol, so
1850              clear the plabel indicator.  */
1851
1852           hh->plabel = 0;
1853         }
1854       else if (hh->plabel)
1855         {
1856           /* Make an entry in the .plt section for plabel references
1857              that won't have a .plt entry for other reasons.  */
1858           sec = htab->etab.splt;
1859           eh->plt.offset = sec->size;
1860           sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1861           if (bfd_link_pic (info))
1862             htab->etab.srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1863         }
1864       else
1865         {
1866           /* No .plt entry needed.  */
1867           eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1868           eh->needs_plt = 0;
1869         }
1870     }
1871   else
1872     {
1873       eh->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1874       eh->needs_plt = 0;
1875     }
1876
1877   return TRUE;
1878 }
1879
1880 /* Calculate size of GOT entries for symbol given its TLS_TYPE.  */
1881
1882 static inline unsigned int
1883 got_entries_needed (int tls_type)
1884 {
1885   unsigned int need = 0;
1886
1887   if ((tls_type & GOT_NORMAL) != 0)
1888     need += GOT_ENTRY_SIZE;
1889   if ((tls_type & GOT_TLS_GD) != 0)
1890     need += GOT_ENTRY_SIZE * 2;
1891   if ((tls_type & GOT_TLS_IE) != 0)
1892     need += GOT_ENTRY_SIZE;
1893   return need;
1894 }
1895
1896 /* Calculate size of relocs needed for symbol given its TLS_TYPE and
1897    NEEDed GOT entries.  TPREL_KNOWN says a TPREL offset can be
1898    calculated at link time.  DTPREL_KNOWN says the same for a DTPREL
1899    offset.  */
1900
1901 static inline unsigned int
1902 got_relocs_needed (int tls_type, unsigned int need,
1903                    bfd_boolean dtprel_known, bfd_boolean tprel_known)
1904 {
1905   /* All the entries we allocated need relocs.
1906      Except for GD and IE with local symbols.  */
1907   if ((tls_type & GOT_TLS_GD) != 0 && dtprel_known)
1908     need -= GOT_ENTRY_SIZE;
1909   if ((tls_type & GOT_TLS_IE) != 0 && tprel_known)
1910     need -= GOT_ENTRY_SIZE;
1911   return need * sizeof (Elf32_External_Rela) / GOT_ENTRY_SIZE;
1912 }
1913
1914 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1915    global syms.  */
1916
1917 static bfd_boolean
1918 allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
1919 {
1920   struct bfd_link_info *info;
1921   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1922   asection *sec;
1923   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
1924   struct elf_dyn_relocs *hdh_p;
1925
1926   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1927     return TRUE;
1928
1929   info = inf;
1930   htab = hppa_link_hash_table (info);
1931   if (htab == NULL)
1932     return FALSE;
1933
1934   hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
1935
1936   if (htab->etab.dynamic_sections_created
1937       && eh->plt.offset != (bfd_vma) -1
1938       && !hh->plabel
1939       && eh->plt.refcount > 0)
1940     {
1941       /* Make an entry in the .plt section.  */
1942       sec = htab->etab.splt;
1943       eh->plt.offset = sec->size;
1944       sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1945
1946       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1947       htab->etab.srelplt->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1948       htab->need_plt_stub = 1;
1949     }
1950
1951   if (eh->got.refcount > 0)
1952     {
1953       unsigned int need;
1954
1955       if (!ensure_undef_dynamic (info, eh))
1956         return FALSE;
1957
1958       sec = htab->etab.sgot;
1959       eh->got.offset = sec->size;
1960       need = got_entries_needed (hh->tls_type);
1961       sec->size += need;
1962       if (htab->etab.dynamic_sections_created
1963           && (bfd_link_dll (info)
1964               || (bfd_link_pic (info) && (hh->tls_type & GOT_NORMAL) != 0)
1965               || (eh->dynindx != -1
1966                   && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, eh)))
1967           && !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh))
1968         {
1969           bfd_boolean local = SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, eh);
1970           htab->etab.srelgot->size
1971             += got_relocs_needed (hh->tls_type, need, local,
1972                                   local && bfd_link_executable (info));
1973         }
1974     }
1975   else
1976     eh->got.offset = (bfd_vma) -1;
1977
1978   /* If no dynamic sections we can't have dynamic relocs.  */
1979   if (!htab->etab.dynamic_sections_created)
1980     hh->dyn_relocs = NULL;
1981
1982   /* Discard relocs on undefined syms with non-default visibility.  */
1983   else if ((eh->root.type == bfd_link_hash_undefined
1984             && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) != STV_DEFAULT)
1985            || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh))
1986     hh->dyn_relocs = NULL;
1987
1988   if (hh->dyn_relocs == NULL)
1989     return TRUE;
1990
1991   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
1992      space allocated for dynamic pc-relative relocs against symbols
1993      defined in a regular object.  For the normal shared case, discard
1994      space for relocs that have become local due to symbol visibility
1995      changes.  */
1996   if (bfd_link_pic (info))
1997     {
1998 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1999       if (SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, eh))
2000         {
2001           struct elf_dyn_relocs **hdh_pp;
2002
2003           for (hdh_pp = &hh->dyn_relocs; (hdh_p = *hdh_pp) != NULL; )
2004             {
2005               hdh_p->count -= hdh_p->pc_count;
2006               hdh_p->pc_count = 0;
2007               if (hdh_p->count == 0)
2008                 *hdh_pp = hdh_p->next;
2009               else
2010                 hdh_pp = &hdh_p->next;
2011             }
2012         }
2013 #endif
2014
2015       if (hh->dyn_relocs != NULL)
2016         {
2017           if (!ensure_undef_dynamic (info, eh))
2018             return FALSE;
2019         }
2020     }
2021   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
2022     {
2023       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
2024          symbols which turn out to need copy relocs or are not
2025          dynamic.  */
2026
2027       if (eh->dynamic_adjusted
2028           && !eh->def_regular
2029           && !ELF_COMMON_DEF_P (eh))
2030         {
2031           if (!ensure_undef_dynamic (info, eh))
2032             return FALSE;
2033
2034           if (eh->dynindx == -1)
2035             hh->dyn_relocs = NULL;
2036         }
2037       else
2038         hh->dyn_relocs = NULL;
2039     }
2040
2041   /* Finally, allocate space.  */
2042   for (hdh_p = hh->dyn_relocs; hdh_p != NULL; hdh_p = hdh_p->next)
2043     {
2044       asection *sreloc = elf_section_data (hdh_p->sec)->sreloc;
2045       sreloc->size += hdh_p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2046     }
2047
2048   return TRUE;
2049 }
2050
2051 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to force
2052    millicode symbols local so they do not end up as globals in the
2053    dynamic symbol table.  We ought to be able to do this in
2054    adjust_dynamic_symbol, but our adjust_dynamic_symbol is not called
2055    for all dynamic symbols.  Arguably, this is a bug in
2056    elf_adjust_dynamic_symbol.  */
2057
2058 static bfd_boolean
2059 clobber_millicode_symbols (struct elf_link_hash_entry *eh,
2060                            struct bfd_link_info *info)
2061 {
2062   if (eh->type == STT_PARISC_MILLI
2063       && !eh->forced_local)
2064     {
2065       elf32_hppa_hide_symbol (info, eh, TRUE);
2066     }
2067   return TRUE;
2068 }
2069
2070 /* Set DF_TEXTREL if we find any dynamic relocs that apply to
2071    read-only sections.  */
2072
2073 static bfd_boolean
2074 maybe_set_textrel (struct elf_link_hash_entry *eh, void *inf)
2075 {
2076   asection *sec;
2077
2078   if (eh->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2079     return TRUE;
2080
2081   sec = readonly_dynrelocs (eh);
2082   if (sec != NULL)
2083     {
2084       struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
2085
2086       info->flags |= DF_TEXTREL;
2087       info->callbacks->minfo
2088         (_("%pB: dynamic relocation against `%pT' in read-only section `%pA'\n"),
2089          sec->owner, eh->root.root.string, sec);
2090
2091       /* Not an error, just cut short the traversal.  */
2092       return FALSE;
2093     }
2094   return TRUE;
2095 }
2096
2097 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2098
2099 static bfd_boolean
2100 elf32_hppa_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2101                                   struct bfd_link_info *info)
2102 {
2103   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2104   bfd *dynobj;
2105   bfd *ibfd;
2106   asection *sec;
2107   bfd_boolean relocs;
2108
2109   htab = hppa_link_hash_table (info);
2110   if (htab == NULL)
2111     return FALSE;
2112
2113   dynobj = htab->etab.dynobj;
2114   if (dynobj == NULL)
2115     abort ();
2116
2117   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
2118     {
2119       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2120       if (bfd_link_executable (info) && !info->nointerp)
2121         {
2122           sec = bfd_get_linker_section (dynobj, ".interp");
2123           if (sec == NULL)
2124             abort ();
2125           sec->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2126           sec->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2127         }
2128
2129       /* Force millicode symbols local.  */
2130       elf_link_hash_traverse (&htab->etab,
2131                               clobber_millicode_symbols,
2132                               info);
2133     }
2134
2135   /* Set up .got and .plt offsets for local syms, and space for local
2136      dynamic relocs.  */
2137   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link.next)
2138     {
2139       bfd_signed_vma *local_got;
2140       bfd_signed_vma *end_local_got;
2141       bfd_signed_vma *local_plt;
2142       bfd_signed_vma *end_local_plt;
2143       bfd_size_type locsymcount;
2144       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2145       asection *srel;
2146       char *local_tls_type;
2147
2148       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
2149         continue;
2150
2151       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2152         {
2153           struct elf_dyn_relocs *hdh_p;
2154
2155           for (hdh_p = ((struct elf_dyn_relocs *)
2156                     elf_section_data (sec)->local_dynrel);
2157                hdh_p != NULL;
2158                hdh_p = hdh_p->next)
2159             {
2160               if (!bfd_is_abs_section (hdh_p->sec)
2161                   && bfd_is_abs_section (hdh_p->sec->output_section))
2162                 {
2163                   /* Input section has been discarded, either because
2164                      it is a copy of a linkonce section or due to
2165                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2166                      the relocs too.  */
2167                 }
2168               else if (hdh_p->count != 0)
2169                 {
2170                   srel = elf_section_data (hdh_p->sec)->sreloc;
2171                   srel->size += hdh_p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2172                   if ((hdh_p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
2173                     info->flags |= DF_TEXTREL;
2174                 }
2175             }
2176         }
2177
2178       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2179       if (!local_got)
2180         continue;
2181
2182       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
2183       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2184       end_local_got = local_got + locsymcount;
2185       local_tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (ibfd);
2186       sec = htab->etab.sgot;
2187       srel = htab->etab.srelgot;
2188       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
2189         {
2190           if (*local_got > 0)
2191             {
2192               unsigned int need;
2193
2194               *local_got = sec->size;
2195               need = got_entries_needed (*local_tls_type);
2196               sec->size += need;
2197               if (bfd_link_dll (info)
2198                   || (bfd_link_pic (info)
2199                       && (*local_tls_type & GOT_NORMAL) != 0))
2200                 htab->etab.srelgot->size
2201                   += got_relocs_needed (*local_tls_type, need, TRUE,
2202                                         bfd_link_executable (info));
2203             }
2204           else
2205             *local_got = (bfd_vma) -1;
2206
2207           ++local_tls_type;
2208         }
2209
2210       local_plt = end_local_got;
2211       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
2212       if (! htab->etab.dynamic_sections_created)
2213         {
2214           /* Won't be used, but be safe.  */
2215           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2216             *local_plt = (bfd_vma) -1;
2217         }
2218       else
2219         {
2220           sec = htab->etab.splt;
2221           srel = htab->etab.srelplt;
2222           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2223             {
2224               if (*local_plt > 0)
2225                 {
2226                   *local_plt = sec->size;
2227                   sec->size += PLT_ENTRY_SIZE;
2228                   if (bfd_link_pic (info))
2229                     srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2230                 }
2231               else
2232                 *local_plt = (bfd_vma) -1;
2233             }
2234         }
2235     }
2236
2237   if (htab->tls_ldm_got.refcount > 0)
2238     {
2239       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for
2240          R_PARISC_TLS_DTPMOD32 relocs.  */
2241       htab->tls_ldm_got.offset = htab->etab.sgot->size;
2242       htab->etab.sgot->size += (GOT_ENTRY_SIZE * 2);
2243       htab->etab.srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2244     }
2245   else
2246     htab->tls_ldm_got.offset = -1;
2247
2248   /* Do all the .plt entries without relocs first.  The dynamic linker
2249      uses the last .plt reloc to find the end of the .plt (and hence
2250      the start of the .got) for lazy linking.  */
2251   elf_link_hash_traverse (&htab->etab, allocate_plt_static, info);
2252
2253   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2254      sym dynamic relocs.  */
2255   elf_link_hash_traverse (&htab->etab, allocate_dynrelocs, info);
2256
2257   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2258      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2259      memory for them.  */
2260   relocs = FALSE;
2261   for (sec = dynobj->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2262     {
2263       if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2264         continue;
2265
2266       if (sec == htab->etab.splt)
2267         {
2268           if (htab->need_plt_stub)
2269             {
2270               /* Make space for the plt stub at the end of the .plt
2271                  section.  We want this stub right at the end, up
2272                  against the .got section.  */
2273               int gotalign = bfd_section_alignment (dynobj, htab->etab.sgot);
2274               int pltalign = bfd_section_alignment (dynobj, sec);
2275               bfd_size_type mask;
2276
2277               if (gotalign > pltalign)
2278                 (void) bfd_set_section_alignment (dynobj, sec, gotalign);
2279               mask = ((bfd_size_type) 1 << gotalign) - 1;
2280               sec->size = (sec->size + sizeof (plt_stub) + mask) & ~mask;
2281             }
2282         }
2283       else if (sec == htab->etab.sgot
2284                || sec == htab->etab.sdynbss
2285                || sec == htab->etab.sdynrelro)
2286         ;
2287       else if (CONST_STRNEQ (bfd_get_section_name (dynobj, sec), ".rela"))
2288         {
2289           if (sec->size != 0)
2290             {
2291               /* Remember whether there are any reloc sections other
2292                  than .rela.plt.  */
2293               if (sec != htab->etab.srelplt)
2294                 relocs = TRUE;
2295
2296               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2297                  to copy relocs into the output file.  */
2298               sec->reloc_count = 0;
2299             }
2300         }
2301       else
2302         {
2303           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2304           continue;
2305         }
2306
2307       if (sec->size == 0)
2308         {
2309           /* If we don't need this section, strip it from the
2310              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2311              .rela.plt.  We must create both sections in
2312              create_dynamic_sections, because they must be created
2313              before the linker maps input sections to output
2314              sections.  The linker does that before
2315              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2316              function which decides whether anything needs to go
2317              into these sections.  */
2318           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
2319           continue;
2320         }
2321
2322       if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2323         continue;
2324
2325       /* Allocate memory for the section contents.  Zero it, because
2326          we may not fill in all the reloc sections.  */
2327       sec->contents = bfd_zalloc (dynobj, sec->size);
2328       if (sec->contents == NULL)
2329         return FALSE;
2330     }
2331
2332   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
2333     {
2334       /* Like IA-64 and HPPA64, always create a DT_PLTGOT.  It
2335          actually has nothing to do with the PLT, it is how we
2336          communicate the LTP value of a load module to the dynamic
2337          linker.  */
2338 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2339   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
2340
2341       if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
2342         return FALSE;
2343
2344       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2345          values later, in elf32_hppa_finish_dynamic_sections, but we
2346          must add the entries now so that we get the correct size for
2347          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2348          dynamic linker and used by the debugger.  */
2349       if (bfd_link_executable (info))
2350         {
2351           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2352             return FALSE;
2353         }
2354
2355       if (htab->etab.srelplt->size != 0)
2356         {
2357           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2358               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2359               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2360             return FALSE;
2361         }
2362
2363       if (relocs)
2364         {
2365           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2366               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2367               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
2368             return FALSE;
2369
2370           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2371              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2372           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
2373             elf_link_hash_traverse (&htab->etab, maybe_set_textrel, info);
2374
2375           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2376             {
2377               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2378                 return FALSE;
2379             }
2380         }
2381     }
2382 #undef add_dynamic_entry
2383
2384   return TRUE;
2385 }
2386
2387 /* External entry points for sizing and building linker stubs.  */
2388
2389 /* Set up various things so that we can make a list of input sections
2390    for each output section included in the link.  Returns -1 on error,
2391    0 when no stubs will be needed, and 1 on success.  */
2392
2393 int
2394 elf32_hppa_setup_section_lists (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2395 {
2396   bfd *input_bfd;
2397   unsigned int bfd_count;
2398   unsigned int top_id, top_index;
2399   asection *section;
2400   asection **input_list, **list;
2401   bfd_size_type amt;
2402   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2403
2404   if (htab == NULL)
2405     return -1;
2406
2407   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
2408   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
2409        input_bfd != NULL;
2410        input_bfd = input_bfd->link.next)
2411     {
2412       bfd_count += 1;
2413       for (section = input_bfd->sections;
2414            section != NULL;
2415            section = section->next)
2416         {
2417           if (top_id < section->id)
2418             top_id = section->id;
2419         }
2420     }
2421   htab->bfd_count = bfd_count;
2422
2423   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
2424   htab->stub_group = bfd_zmalloc (amt);
2425   if (htab->stub_group == NULL)
2426     return -1;
2427
2428   /* We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
2429      section index as some sections may have been removed, and
2430      strip_excluded_output_sections doesn't renumber the indices.  */
2431   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
2432        section != NULL;
2433        section = section->next)
2434     {
2435       if (top_index < section->index)
2436         top_index = section->index;
2437     }
2438
2439   htab->top_index = top_index;
2440   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
2441   input_list = bfd_malloc (amt);
2442   htab->input_list = input_list;
2443   if (input_list == NULL)
2444     return -1;
2445
2446   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
2447      value we can check later.  */
2448   list = input_list + top_index;
2449   do
2450     *list = bfd_abs_section_ptr;
2451   while (list-- != input_list);
2452
2453   for (section = output_bfd->sections;
2454        section != NULL;
2455        section = section->next)
2456     {
2457       if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
2458         input_list[section->index] = NULL;
2459     }
2460
2461   return 1;
2462 }
2463
2464 /* The linker repeatedly calls this function for each input section,
2465    in the order that input sections are linked into output sections.
2466    Build lists of input sections to determine groupings between which
2467    we may insert linker stubs.  */
2468
2469 void
2470 elf32_hppa_next_input_section (struct bfd_link_info *info, asection *isec)
2471 {
2472   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2473
2474   if (htab == NULL)
2475     return;
2476
2477   if (isec->output_section->index <= htab->top_index)
2478     {
2479       asection **list = htab->input_list + isec->output_section->index;
2480       if (*list != bfd_abs_section_ptr)
2481         {
2482           /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
2483 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
2484           /* This happens to make the list in reverse order,
2485              which is what we want.  */
2486           PREV_SEC (isec) = *list;
2487           *list = isec;
2488         }
2489     }
2490 }
2491
2492 /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
2493    sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
2494    put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
2495    .fini output sections respectively, because glibc splits the
2496    _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
2497    the middle of a function is not a good idea.  */
2498
2499 static void
2500 group_sections (struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
2501                 bfd_size_type stub_group_size,
2502                 bfd_boolean stubs_always_before_branch)
2503 {
2504   asection **list = htab->input_list + htab->top_index;
2505   do
2506     {
2507       asection *tail = *list;
2508       if (tail == bfd_abs_section_ptr)
2509         continue;
2510       while (tail != NULL)
2511         {
2512           asection *curr;
2513           asection *prev;
2514           bfd_size_type total;
2515           bfd_boolean big_sec;
2516
2517           curr = tail;
2518           total = tail->size;
2519           big_sec = total >= stub_group_size;
2520
2521           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
2522                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
2523                      < stub_group_size))
2524             curr = prev;
2525
2526           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
2527              than 240000 bytes and thus can be handled by one stub
2528              section.  (or the tail section is itself larger than
2529              240000 bytes, in which case we may be toast.)
2530              We should really be keeping track of the total size of
2531              stubs added here, as stubs contribute to the final output
2532              section size.  That's a little tricky, and this way will
2533              only break if stubs added total more than 22144 bytes, or
2534              2768 long branch stubs.  It seems unlikely for more than
2535              2768 different functions to be called, especially from
2536              code only 240000 bytes long.  This limit used to be
2537              250000, but c++ code tends to generate lots of little
2538              functions, and sometimes violated the assumption.  */
2539           do
2540             {
2541               prev = PREV_SEC (tail);
2542               /* Set up this stub group.  */
2543               htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2544             }
2545           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
2546
2547           /* But wait, there's more!  Input sections up to 240000
2548              bytes before the stub section can be handled by it too.
2549              Don't do this if we have a really large section after the
2550              stubs, as adding more stubs increases the chance that
2551              branches may not reach into the stub section.  */
2552           if (!stubs_always_before_branch && !big_sec)
2553             {
2554               total = 0;
2555               while (prev != NULL
2556                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
2557                          < stub_group_size))
2558                 {
2559                   tail = prev;
2560                   prev = PREV_SEC (tail);
2561                   htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2562                 }
2563             }
2564           tail = prev;
2565         }
2566     }
2567   while (list-- != htab->input_list);
2568   free (htab->input_list);
2569 #undef PREV_SEC
2570 }
2571
2572 /* Read in all local syms for all input bfds, and create hash entries
2573    for export stubs if we are building a multi-subspace shared lib.
2574    Returns -1 on error, 1 if export stubs created, 0 otherwise.  */
2575
2576 static int
2577 get_local_syms (bfd *output_bfd, bfd *input_bfd, struct bfd_link_info *info)
2578 {
2579   unsigned int bfd_indx;
2580   Elf_Internal_Sym *local_syms, **all_local_syms;
2581   int stub_changed = 0;
2582   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2583
2584   if (htab == NULL)
2585     return -1;
2586
2587   /* We want to read in symbol extension records only once.  To do this
2588      we need to read in the local symbols in parallel and save them for
2589      later use; so hold pointers to the local symbols in an array.  */
2590   bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Sym *) * htab->bfd_count;
2591   all_local_syms = bfd_zmalloc (amt);
2592   htab->all_local_syms = all_local_syms;
2593   if (all_local_syms == NULL)
2594     return -1;
2595
2596   /* Walk over all the input BFDs, swapping in local symbols.
2597      If we are creating a shared library, create hash entries for the
2598      export stubs.  */
2599   for (bfd_indx = 0;
2600        input_bfd != NULL;
2601        input_bfd = input_bfd->link.next, bfd_indx++)
2602     {
2603       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2604
2605       /* We'll need the symbol table in a second.  */
2606       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2607       if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2608         continue;
2609
2610       /* We need an array of the local symbols attached to the input bfd.  */
2611       local_syms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2612       if (local_syms == NULL)
2613         {
2614           local_syms = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr,
2615                                              symtab_hdr->sh_info, 0,
2616                                              NULL, NULL, NULL);
2617           /* Cache them for elf_link_input_bfd.  */
2618           symtab_hdr->contents = (unsigned char *) local_syms;
2619         }
2620       if (local_syms == NULL)
2621         return -1;
2622
2623       all_local_syms[bfd_indx] = local_syms;
2624
2625       if (bfd_link_pic (info) && htab->multi_subspace)
2626         {
2627           struct elf_link_hash_entry **eh_syms;
2628           struct elf_link_hash_entry **eh_symend;
2629           unsigned int symcount;
2630
2631           symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
2632                       - symtab_hdr->sh_info);
2633           eh_syms = (struct elf_link_hash_entry **) elf_sym_hashes (input_bfd);
2634           eh_symend = (struct elf_link_hash_entry **) (eh_syms + symcount);
2635
2636           /* Look through the global syms for functions;  We need to
2637              build export stubs for all globally visible functions.  */
2638           for (; eh_syms < eh_symend; eh_syms++)
2639             {
2640               struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2641
2642               hh = hppa_elf_hash_entry (*eh_syms);
2643
2644               while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
2645                      || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
2646                    hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
2647
2648               /* At this point in the link, undefined syms have been
2649                  resolved, so we need to check that the symbol was
2650                  defined in this BFD.  */
2651               if ((hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defined
2652                    || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2653                   && hh->eh.type == STT_FUNC
2654                   && hh->eh.root.u.def.section->output_section != NULL
2655                   && (hh->eh.root.u.def.section->output_section->owner
2656                       == output_bfd)
2657                   && hh->eh.root.u.def.section->owner == input_bfd
2658                   && hh->eh.def_regular
2659                   && !hh->eh.forced_local
2660                   && ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other) == STV_DEFAULT)
2661                 {
2662                   asection *sec;
2663                   const char *stub_name;
2664                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
2665
2666                   sec = hh->eh.root.u.def.section;
2667                   stub_name = hh_name (hh);
2668                   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
2669                                                       stub_name,
2670                                                       FALSE, FALSE);
2671                   if (hsh == NULL)
2672                     {
2673                       hsh = hppa_add_stub (stub_name, sec, htab);
2674                       if (!hsh)
2675                         return -1;
2676
2677                       hsh->target_value = hh->eh.root.u.def.value;
2678                       hsh->target_section = hh->eh.root.u.def.section;
2679                       hsh->stub_type = hppa_stub_export;
2680                       hsh->hh = hh;
2681                       stub_changed = 1;
2682                     }
2683                   else
2684                     {
2685                       /* xgettext:c-format */
2686                       _bfd_error_handler (_("%pB: duplicate export stub %s"),
2687                                           input_bfd, stub_name);
2688                     }
2689                 }
2690             }
2691         }
2692     }
2693
2694   return stub_changed;
2695 }
2696
2697 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
2698
2699    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
2700    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
2701    instruction.  */
2702
2703 bfd_boolean
2704 elf32_hppa_size_stubs
2705   (bfd *output_bfd, bfd *stub_bfd, struct bfd_link_info *info,
2706    bfd_boolean multi_subspace, bfd_signed_vma group_size,
2707    asection * (*add_stub_section) (const char *, asection *),
2708    void (*layout_sections_again) (void))
2709 {
2710   bfd_size_type stub_group_size;
2711   bfd_boolean stubs_always_before_branch;
2712   bfd_boolean stub_changed;
2713   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab = hppa_link_hash_table (info);
2714
2715   if (htab == NULL)
2716     return FALSE;
2717
2718   /* Stash our params away.  */
2719   htab->stub_bfd = stub_bfd;
2720   htab->multi_subspace = multi_subspace;
2721   htab->add_stub_section = add_stub_section;
2722   htab->layout_sections_again = layout_sections_again;
2723   stubs_always_before_branch = group_size < 0;
2724   if (group_size < 0)
2725     stub_group_size = -group_size;
2726   else
2727     stub_group_size = group_size;
2728   if (stub_group_size == 1)
2729     {
2730       /* Default values.  */
2731       if (stubs_always_before_branch)
2732         {
2733           stub_group_size = 7680000;
2734           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2735             stub_group_size = 240000;
2736           if (htab->has_12bit_branch)
2737             stub_group_size = 7500;
2738         }
2739       else
2740         {
2741           stub_group_size = 6971392;
2742           if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2743             stub_group_size = 217856;
2744           if (htab->has_12bit_branch)
2745             stub_group_size = 6808;
2746         }
2747     }
2748
2749   group_sections (htab, stub_group_size, stubs_always_before_branch);
2750
2751   switch (get_local_syms (output_bfd, info->input_bfds, info))
2752     {
2753     default:
2754       if (htab->all_local_syms)
2755         goto error_ret_free_local;
2756       return FALSE;
2757
2758     case 0:
2759       stub_changed = FALSE;
2760       break;
2761
2762     case 1:
2763       stub_changed = TRUE;
2764       break;
2765     }
2766
2767   while (1)
2768     {
2769       bfd *input_bfd;
2770       unsigned int bfd_indx;
2771       asection *stub_sec;
2772
2773       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2774            input_bfd != NULL;
2775            input_bfd = input_bfd->link.next, bfd_indx++)
2776         {
2777           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2778           asection *section;
2779           Elf_Internal_Sym *local_syms;
2780
2781           /* We'll need the symbol table in a second.  */
2782           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2783           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2784             continue;
2785
2786           local_syms = htab->all_local_syms[bfd_indx];
2787
2788           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
2789           for (section = input_bfd->sections;
2790                section != NULL;
2791                section = section->next)
2792             {
2793               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
2794
2795               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
2796                  to do.  */
2797               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
2798                   || section->reloc_count == 0)
2799                 continue;
2800
2801               /* If this section is a link-once section that will be
2802                  discarded, then don't create any stubs.  */
2803               if (section->output_section == NULL
2804                   || section->output_section->owner != output_bfd)
2805                 continue;
2806
2807               /* Get the relocs.  */
2808               internal_relocs
2809                 = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, section, NULL, NULL,
2810                                              info->keep_memory);
2811               if (internal_relocs == NULL)
2812                 goto error_ret_free_local;
2813
2814               /* Now examine each relocation.  */
2815               irela = internal_relocs;
2816               irelaend = irela + section->reloc_count;
2817               for (; irela < irelaend; irela++)
2818                 {
2819                   unsigned int r_type, r_indx;
2820                   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
2821                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh;
2822                   asection *sym_sec;
2823                   bfd_vma sym_value;
2824                   bfd_vma destination;
2825                   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
2826                   char *stub_name;
2827                   const asection *id_sec;
2828
2829                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
2830                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2831
2832                   if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
2833                     {
2834                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2835                     error_ret_free_internal:
2836                       if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
2837                         free (internal_relocs);
2838                       goto error_ret_free_local;
2839                     }
2840
2841                   /* Only look for stubs on call instructions.  */
2842                   if (r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F
2843                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F
2844                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL22F)
2845                     continue;
2846
2847                   /* Now determine the call target, its name, value,
2848                      section.  */
2849                   sym_sec = NULL;
2850                   sym_value = 0;
2851                   destination = -1;
2852                   hh = NULL;
2853                   if (r_indx < symtab_hdr->sh_info)
2854                     {
2855                       /* It's a local symbol.  */
2856                       Elf_Internal_Sym *sym;
2857                       Elf_Internal_Shdr *hdr;
2858                       unsigned int shndx;
2859
2860                       sym = local_syms + r_indx;
2861                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
2862                         sym_value = sym->st_value;
2863                       shndx = sym->st_shndx;
2864                       if (shndx < elf_numsections (input_bfd))
2865                         {
2866                           hdr = elf_elfsections (input_bfd)[shndx];
2867                           sym_sec = hdr->bfd_section;
2868                           destination = (sym_value + irela->r_addend
2869                                          + sym_sec->output_offset
2870                                          + sym_sec->output_section->vma);
2871                         }
2872                     }
2873                   else
2874                     {
2875                       /* It's an external symbol.  */
2876                       int e_indx;
2877
2878                       e_indx = r_indx - symtab_hdr->sh_info;
2879                       hh = hppa_elf_hash_entry (elf_sym_hashes (input_bfd)[e_indx]);
2880
2881                       while (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_indirect
2882                              || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_warning)
2883                         hh = hppa_elf_hash_entry (hh->eh.root.u.i.link);
2884
2885                       if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defined
2886                           || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2887                         {
2888                           sym_sec = hh->eh.root.u.def.section;
2889                           sym_value = hh->eh.root.u.def.value;
2890                           if (sym_sec->output_section != NULL)
2891                             destination = (sym_value + irela->r_addend
2892                                            + sym_sec->output_offset
2893                                            + sym_sec->output_section->vma);
2894                         }
2895                       else if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2896                         {
2897                           if (! bfd_link_pic (info))
2898                             continue;
2899                         }
2900                       else if (hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefined)
2901                         {
2902                           if (! (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
2903                                  && (ELF_ST_VISIBILITY (hh->eh.other)
2904                                      == STV_DEFAULT)
2905                                  && hh->eh.type != STT_PARISC_MILLI))
2906                             continue;
2907                         }
2908                       else
2909                         {
2910                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2911                           goto error_ret_free_internal;
2912                         }
2913                     }
2914
2915                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
2916                   stub_type = hppa_type_of_stub (section, irela, hh,
2917                                                  destination, info);
2918                   if (stub_type == hppa_stub_none)
2919                     continue;
2920
2921                   /* Support for grouping stub sections.  */
2922                   id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
2923
2924                   /* Get the name of this stub.  */
2925                   stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hh, irela);
2926                   if (!stub_name)
2927                     goto error_ret_free_internal;
2928
2929                   hsh = hppa_stub_hash_lookup (&htab->bstab,
2930                                                       stub_name,
2931                                                       FALSE, FALSE);
2932                   if (hsh != NULL)
2933                     {
2934                       /* The proper stub has already been created.  */
2935                       free (stub_name);
2936                       continue;
2937                     }
2938
2939                   hsh = hppa_add_stub (stub_name, section, htab);
2940                   if (hsh == NULL)
2941                     {
2942                       free (stub_name);
2943                       goto error_ret_free_internal;
2944                     }
2945
2946                   hsh->target_value = sym_value;
2947                   hsh->target_section = sym_sec;
2948                   hsh->stub_type = stub_type;
2949                   if (bfd_link_pic (info))
2950                     {
2951                       if (stub_type == hppa_stub_import)
2952                         hsh->stub_type = hppa_stub_import_shared;
2953                       else if (stub_type == hppa_stub_long_branch)
2954                         hsh->stub_type = hppa_stub_long_branch_shared;
2955                     }
2956                   hsh->hh = hh;
2957                   stub_changed = TRUE;
2958                 }
2959
2960               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
2961               if (elf_section_data (section)->relocs == NULL)
2962                 free (internal_relocs);
2963             }
2964         }
2965
2966       if (!stub_changed)
2967         break;
2968
2969       /* OK, we've added some stubs.  Find out the new size of the
2970          stub sections.  */
2971       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
2972            stub_sec != NULL;
2973            stub_sec = stub_sec->next)
2974         if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2975           stub_sec->size = 0;
2976
2977       bfd_hash_traverse (&htab->bstab, hppa_size_one_stub, htab);
2978
2979       /* Ask the linker to do its stuff.  */
2980       (*htab->layout_sections_again) ();
2981       stub_changed = FALSE;
2982     }
2983
2984   free (htab->all_local_syms);
2985   return TRUE;
2986
2987  error_ret_free_local:
2988   free (htab->all_local_syms);
2989   return FALSE;
2990 }
2991
2992 /* For a final link, this function is called after we have sized the
2993    stubs to provide a value for __gp.  */
2994
2995 bfd_boolean
2996 elf32_hppa_set_gp (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
2997 {
2998   struct bfd_link_hash_entry *h;
2999   asection *sec = NULL;
3000   bfd_vma gp_val = 0;
3001
3002   h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "$global$", FALSE, FALSE, FALSE);
3003
3004   if (h != NULL
3005       && (h->type == bfd_link_hash_defined
3006           || h->type == bfd_link_hash_defweak))
3007     {
3008       gp_val = h->u.def.value;
3009       sec = h->u.def.section;
3010     }
3011   else
3012     {
3013       asection *splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
3014       asection *sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
3015
3016       /* Choose to point our LTP at, in this order, one of .plt, .got,
3017          or .data, if these sections exist.  In the case of choosing
3018          .plt try to make the LTP ideal for addressing anywhere in the
3019          .plt or .got with a 14 bit signed offset.  Typically, the end
3020          of the .plt is the start of the .got, so choose .plt + 0x2000
3021          if either the .plt or .got is larger than 0x2000.  If both
3022          the .plt and .got are smaller than 0x2000, choose the end of
3023          the .plt section.  */
3024       sec = strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") == 0
3025           ? NULL : splt;
3026       if (sec != NULL)
3027         {
3028           gp_val = sec->size;
3029           if (gp_val > 0x2000 || (sgot && sgot->size > 0x2000))
3030             {
3031               gp_val = 0x2000;
3032             }
3033         }
3034       else
3035         {
3036           sec = sgot;
3037           if (sec != NULL)
3038             {
3039               if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-netbsd") != 0)
3040                 {
3041                   /* We know we don't have a .plt.  If .got is large,
3042                      offset our LTP.  */
3043                   if (sec->size > 0x2000)
3044                     gp_val = 0x2000;
3045                 }
3046             }
3047           else
3048             {
3049               /* No .plt or .got.  Who cares what the LTP is?  */
3050               sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
3051             }
3052         }
3053
3054       if (h != NULL)
3055         {
3056           h->type = bfd_link_hash_defined;
3057           h->u.def.value = gp_val;
3058           if (sec != NULL)
3059             h->u.def.section = sec;
3060           else
3061             h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
3062         }
3063     }
3064
3065   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour)
3066     {
3067       if (sec != NULL && sec->output_section != NULL)
3068         gp_val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3069
3070       elf_gp (abfd) = gp_val;
3071     }
3072   return TRUE;
3073 }
3074
3075 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
3076    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
3077    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
3078    functions here.  This function is called via hppaelf_finish in the
3079    linker.  */
3080
3081 bfd_boolean
3082 elf32_hppa_build_stubs (struct bfd_link_info *info)
3083 {
3084   asection *stub_sec;
3085   struct bfd_hash_table *table;
3086   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3087
3088   htab = hppa_link_hash_table (info);
3089   if (htab == NULL)
3090     return FALSE;
3091
3092   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3093        stub_sec != NULL;
3094        stub_sec = stub_sec->next)
3095     if ((stub_sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0
3096         && stub_sec->size != 0)
3097       {
3098         /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
3099         stub_sec->contents = bfd_zalloc (htab->stub_bfd, stub_sec->size);
3100         if (stub_sec->contents == NULL)
3101           return FALSE;
3102         stub_sec->size = 0;
3103       }
3104
3105   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
3106   table = &htab->bstab;
3107   bfd_hash_traverse (table, hppa_build_one_stub, info);
3108
3109   return TRUE;
3110 }
3111
3112 /* Return the base vma address which should be subtracted from the real
3113    address when resolving a dtpoff relocation.
3114    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
3115
3116 static bfd_vma
3117 dtpoff_base (struct bfd_link_info *info)
3118 {
3119   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
3120   if (elf_hash_table (info)->tls_sec == NULL)
3121     return 0;
3122   return elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
3123 }
3124
3125 /* Return the relocation value for R_PARISC_TLS_TPOFF*..  */
3126
3127 static bfd_vma
3128 tpoff (struct bfd_link_info *info, bfd_vma address)
3129 {
3130   struct elf_link_hash_table *htab = elf_hash_table (info);
3131
3132   /* If tls_sec is NULL, we should have signalled an error already.  */
3133   if (htab->tls_sec == NULL)
3134     return 0;
3135   /* hppa TLS ABI is variant I and static TLS block start just after
3136      tcbhead structure which has 2 pointer fields.  */
3137   return (address - htab->tls_sec->vma
3138           + align_power ((bfd_vma) 8, htab->tls_sec->alignment_power));
3139 }
3140
3141 /* Perform a final link.  */
3142
3143 static bfd_boolean
3144 elf32_hppa_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3145 {
3146   struct stat buf;
3147
3148   /* Invoke the regular ELF linker to do all the work.  */
3149   if (!bfd_elf_final_link (abfd, info))
3150     return FALSE;
3151
3152   /* If we're producing a final executable, sort the contents of the
3153      unwind section.  */
3154   if (bfd_link_relocatable (info))
3155     return TRUE;
3156
3157   /* Do not attempt to sort non-regular files.  This is here
3158      especially for configure scripts and kernel builds which run
3159      tests with "ld [...] -o /dev/null".  */
3160   if (stat (abfd->filename, &buf) != 0
3161       || !S_ISREG(buf.st_mode))
3162     return TRUE;
3163
3164   return elf_hppa_sort_unwind (abfd);
3165 }
3166
3167 /* Record the lowest address for the data and text segments.  */
3168
3169 static void
3170 hppa_record_segment_addr (bfd *abfd, asection *section, void *data)
3171 {
3172   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3173
3174   htab = (struct elf32_hppa_link_hash_table*) data;
3175   if (htab == NULL)
3176     return;
3177
3178   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
3179     {
3180       bfd_vma value;
3181       Elf_Internal_Phdr *p;
3182
3183       p = _bfd_elf_find_segment_containing_section (abfd, section->output_section);
3184       BFD_ASSERT (p != NULL);
3185       value = p->p_vaddr;
3186
3187       if ((section->flags & SEC_READONLY) != 0)
3188         {
3189           if (value < htab->text_segment_base)
3190             htab->text_segment_base = value;
3191         }
3192       else
3193         {
3194           if (value < htab->data_segment_base)
3195             htab->data_segment_base = value;
3196         }
3197     }
3198 }
3199
3200 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
3201
3202 static bfd_reloc_status_type
3203 final_link_relocate (asection *input_section,
3204                      bfd_byte *contents,
3205                      const Elf_Internal_Rela *rela,
3206                      bfd_vma value,
3207                      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab,
3208                      asection *sym_sec,
3209                      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh,
3210                      struct bfd_link_info *info)
3211 {
3212   int insn;
3213   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
3214   unsigned int orig_r_type = r_type;
3215   reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
3216   int r_format = howto->bitsize;
3217   enum hppa_reloc_field_selector_type_alt r_field;
3218   bfd *input_bfd = input_section->owner;
3219   bfd_vma offset = rela->r_offset;
3220   bfd_vma max_branch_offset = 0;
3221   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
3222   bfd_signed_vma addend = rela->r_addend;
3223   bfd_vma location;
3224   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hsh = NULL;
3225   int val;
3226
3227   if (r_type == R_PARISC_NONE)
3228     return bfd_reloc_ok;
3229
3230   insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
3231
3232   /* Find out where we are and where we're going.  */
3233   location = (offset +
3234               input_section->output_offset +
3235               input_section->output_section->vma);
3236
3237   /* If we are not building a shared library, convert DLTIND relocs to
3238      DPREL relocs.  */
3239   if (!bfd_link_pic (info))
3240     {
3241       switch (r_type)
3242         {
3243           case R_PARISC_DLTIND21L:
3244           case R_PARISC_TLS_GD21L:
3245           case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3246           case R_PARISC_TLS_IE21L:
3247             r_type = R_PARISC_DPREL21L;
3248             break;
3249
3250           case R_PARISC_DLTIND14R:
3251           case R_PARISC_TLS_GD14R:
3252           case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3253           case R_PARISC_TLS_IE14R:
3254             r_type = R_PARISC_DPREL14R;
3255             break;
3256
3257           case R_PARISC_DLTIND14F:
3258             r_type = R_PARISC_DPREL14F;
3259             break;
3260         }
3261     }
3262
3263   switch (r_type)
3264     {
3265     case R_PARISC_PCREL12F:
3266     case R_PARISC_PCREL17F:
3267     case R_PARISC_PCREL22F:
3268       /* If this call should go via the plt, find the import stub in
3269          the stub hash.  */
3270       if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
3271           && (sym_sec == NULL
3272               || sym_sec->output_section == NULL
3273               || (hh != NULL
3274                   && hh->eh.plt.offset != (bfd_vma) -1
3275                   && hh->eh.dynindx != -1
3276                   && !hh->plabel
3277                   && (bfd_link_pic (info)
3278                       || !hh->eh.def_regular
3279                       || hh->eh.root.type == bfd_link_hash_defweak))))
3280         {
3281           hsh = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3282                                      hh, rela, htab);
3283           if (hsh != NULL)
3284             {
3285               value = (hsh->stub_offset
3286                        + hsh->stub_sec->output_offset
3287                        + hsh->stub_sec->output_section->vma);
3288               addend = 0;
3289             }
3290           else if (sym_sec == NULL && hh != NULL
3291                    && hh->eh.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3292             {
3293               /* It's OK if undefined weak.  Calls to undefined weak
3294                  symbols behave as if the "called" function
3295                  immediately returns.  We can thus call to a weak
3296                  function without first checking whether the function
3297                  is defined.  */
3298               value = location;
3299               addend = 8;
3300             }
3301           else
3302             return bfd_reloc_undefined;
3303         }
3304       /* Fall thru.  */
3305
3306     case R_PARISC_PCREL21L:
3307     case R_PARISC_PCREL17C:
3308     case R_PARISC_PCREL17R:
3309     case R_PARISC_PCREL14R:
3310     case R_PARISC_PCREL14F:
3311     case R_PARISC_PCREL32:
3312       /* Make it a pc relative offset.  */
3313       value -= location;
3314       addend -= 8;
3315       break;
3316
3317     case R_PARISC_DPREL21L:
3318     case R_PARISC_DPREL14R:
3319     case R_PARISC_DPREL14F:
3320       /* Convert instructions that use the linkage table pointer (r19) to
3321          instructions that use the global data pointer (dp).  This is the
3322          most efficient way of using PIC code in an incomplete executable,
3323          but the user must follow the standard runtime conventions for
3324          accessing data for this to work.  */
3325       if (orig_r_type != r_type)
3326         {
3327           if (r_type == R_PARISC_DPREL21L)
3328             {
3329               /* GCC sometimes uses a register other than r19 for the
3330                  operation, so we must convert any addil instruction
3331                  that uses this relocation.  */
3332               if ((insn & 0xfc000000) == ((int) OP_ADDIL << 26))
3333                 insn = ADDIL_DP;
3334               else
3335                 /* We must have a ldil instruction.  It's too hard to find
3336                    and convert the associated add instruction, so issue an
3337                    error.  */
3338                 _bfd_error_handler
3339                   /* xgettext:c-format */
3340                   (_("%pB(%pA+%#" PRIx64 "): %s fixup for insn %#x "
3341                      "is not supported in a non-shared link"),
3342                    input_bfd,
3343                    input_section,
3344                    (uint64_t) offset,
3345                    howto->name,
3346                    insn);
3347             }
3348           else if (r_type == R_PARISC_DPREL14F)
3349             {
3350               /* This must be a format 1 load/store.  Change the base
3351                  register to dp.  */
3352               insn = (insn & 0xfc1ffff) | (27 << 21);
3353             }
3354         }
3355
3356       /* For all the DP relative relocations, we need to examine the symbol's
3357          section.  If it has no section or if it's a code section, then
3358          "data pointer relative" makes no sense.  In that case we don't
3359          adjust the "value", and for 21 bit addil instructions, we change the
3360          source addend register from %dp to %r0.  This situation commonly
3361          arises for undefined weak symbols and when a variable's "constness"
3362          is declared differently from the way the variable is defined.  For
3363          instance: "extern int foo" with foo defined as "const int foo".  */
3364       if (sym_sec == NULL || (sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3365         {
3366           if ((insn & ((0x3f << 26) | (0x1f << 21)))
3367               == (((int) OP_ADDIL << 26) | (27 << 21)))
3368             {
3369               insn &= ~ (0x1f << 21);
3370             }
3371           /* Now try to make things easy for the dynamic linker.  */
3372
3373           break;
3374         }
3375       /* Fall thru.  */
3376
3377     case R_PARISC_DLTIND21L:
3378     case R_PARISC_DLTIND14R:
3379     case R_PARISC_DLTIND14F:
3380     case R_PARISC_TLS_GD21L:
3381     case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3382     case R_PARISC_TLS_IE21L:
3383     case R_PARISC_TLS_GD14R:
3384     case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3385     case R_PARISC_TLS_IE14R:
3386       value -= elf_gp (input_section->output_section->owner);
3387       break;
3388
3389     case R_PARISC_SEGREL32:
3390       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3391         value -= htab->text_segment_base;
3392       else
3393         value -= htab->data_segment_base;
3394       break;
3395
3396     default:
3397       break;
3398     }
3399
3400   switch (r_type)
3401     {
3402     case R_PARISC_DIR32:
3403     case R_PARISC_DIR14F:
3404     case R_PARISC_DIR17F:
3405     case R_PARISC_PCREL17C:
3406     case R_PARISC_PCREL14F:
3407     case R_PARISC_PCREL32:
3408     case R_PARISC_DPREL14F:
3409     case R_PARISC_PLABEL32:
3410     case R_PARISC_DLTIND14F:
3411     case R_PARISC_SEGBASE:
3412     case R_PARISC_SEGREL32:
3413     case R_PARISC_TLS_DTPMOD32:
3414     case R_PARISC_TLS_DTPOFF32:
3415     case R_PARISC_TLS_TPREL32:
3416       r_field = e_fsel;
3417       break;
3418
3419     case R_PARISC_DLTIND21L:
3420     case R_PARISC_PCREL21L:
3421     case R_PARISC_PLABEL21L:
3422       r_field = e_lsel;
3423       break;
3424
3425     case R_PARISC_DIR21L:
3426     case R_PARISC_DPREL21L:
3427     case R_PARISC_TLS_GD21L:
3428     case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3429     case R_PARISC_TLS_LDO21L:
3430     case R_PARISC_TLS_IE21L:
3431     case R_PARISC_TLS_LE21L:
3432       r_field = e_lrsel;
3433       break;
3434
3435     case R_PARISC_PCREL17R:
3436     case R_PARISC_PCREL14R:
3437     case R_PARISC_PLABEL14R:
3438     case R_PARISC_DLTIND14R:
3439       r_field = e_rsel;
3440       break;
3441
3442     case R_PARISC_DIR17R:
3443     case R_PARISC_DIR14R:
3444     case R_PARISC_DPREL14R:
3445     case R_PARISC_TLS_GD14R:
3446     case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3447     case R_PARISC_TLS_LDO14R:
3448     case R_PARISC_TLS_IE14R:
3449     case R_PARISC_TLS_LE14R:
3450       r_field = e_rrsel;
3451       break;
3452
3453     case R_PARISC_PCREL12F:
3454     case R_PARISC_PCREL17F:
3455     case R_PARISC_PCREL22F:
3456       r_field = e_fsel;
3457
3458       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
3459         {
3460           max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
3461         }
3462       else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
3463         {
3464           max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
3465         }
3466       else
3467         {
3468           max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
3469         }
3470
3471       /* sym_sec is NULL on undefined weak syms or when shared on
3472          undefined syms.  We've already checked for a stub for the
3473          shared undefined case.  */
3474       if (sym_sec == NULL)
3475         break;
3476
3477       /* If the branch is out of reach, then redirect the
3478          call to the local stub for this function.  */
3479       if (value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3480         {
3481           hsh = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3482                                      hh, rela, htab);
3483           if (hsh == NULL)
3484             return bfd_reloc_undefined;
3485
3486           /* Munge up the value and addend so that we call the stub
3487              rather than the procedure directly.  */
3488           value = (hsh->stub_offset
3489                    + hsh->stub_sec->output_offset
3490                    + hsh->stub_sec->output_section->vma
3491                    - location);
3492           addend = -8;
3493         }
3494       break;
3495
3496     /* Something we don't know how to handle.  */
3497     default:
3498       return bfd_reloc_notsupported;
3499     }
3500
3501   /* Make sure we can reach the stub.  */
3502   if (max_branch_offset != 0
3503       && value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3504     {
3505       _bfd_error_handler
3506         /* xgettext:c-format */
3507         (_("%pB(%pA+%#" PRIx64 "): cannot reach %s, "
3508            "recompile with -ffunction-sections"),
3509          input_bfd,
3510          input_section,
3511          (uint64_t) offset,
3512          hsh->bh_root.string);
3513       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3514       return bfd_reloc_notsupported;
3515     }
3516
3517   val = hppa_field_adjust (value, addend, r_field);
3518
3519   switch (r_type)
3520     {
3521     case R_PARISC_PCREL12F:
3522     case R_PARISC_PCREL17C:
3523     case R_PARISC_PCREL17F:
3524     case R_PARISC_PCREL17R:
3525     case R_PARISC_PCREL22F:
3526     case R_PARISC_DIR17F:
3527     case R_PARISC_DIR17R:
3528       /* This is a branch.  Divide the offset by four.
3529          Note that we need to decide whether it's a branch or
3530          otherwise by inspecting the reloc.  Inspecting insn won't
3531          work as insn might be from a .word directive.  */
3532       val >>= 2;
3533       break;
3534
3535     default:
3536       break;
3537     }
3538
3539   insn = hppa_rebuild_insn (insn, val, r_format);
3540
3541   /* Update the instruction word.  */
3542   bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) insn, hit_data);
3543   return bfd_reloc_ok;
3544 }
3545
3546 /* Relocate an HPPA ELF section.  */
3547
3548 static bfd_boolean
3549 elf32_hppa_relocate_section (bfd *output_bfd,
3550                              struct bfd_link_info *info,
3551                              bfd *input_bfd,
3552                              asection *input_section,
3553                              bfd_byte *contents,
3554                              Elf_Internal_Rela *relocs,
3555                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
3556                              asection **local_sections)
3557 {
3558   bfd_vma *local_got_offsets;
3559   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3560   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3561   Elf_Internal_Rela *rela;
3562   Elf_Internal_Rela *relend;
3563
3564   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3565
3566   htab = hppa_link_hash_table (info);
3567   if (htab == NULL)
3568     return FALSE;
3569
3570   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3571
3572   rela = relocs;
3573   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3574   for (; rela < relend; rela++)
3575     {
3576       unsigned int r_type;
3577       reloc_howto_type *howto;
3578       unsigned int r_symndx;
3579       struct elf32_hppa_link_hash_entry *hh;
3580       Elf_Internal_Sym *sym;
3581       asection *sym_sec;
3582       bfd_vma relocation;
3583       bfd_reloc_status_type rstatus;
3584       const char *sym_name;
3585       bfd_boolean plabel;
3586       bfd_boolean warned_undef;
3587
3588       r_type = ELF32_R_TYPE (rela->r_info);
3589       if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
3590         {
3591           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3592           return FALSE;
3593         }
3594       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTENTRY
3595           || r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTINHERIT)
3596         continue;
3597
3598       r_symndx = ELF32_R_SYM (rela->r_info);
3599       hh = NULL;
3600       sym = NULL;
3601       sym_sec = NULL;
3602       warned_undef = FALSE;
3603       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3604         {
3605           /* This is a local symbol, h defaults to NULL.  */
3606           sym = local_syms + r_symndx;
3607           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3608           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sym_sec, rela);
3609         }
3610       else
3611         {
3612           struct elf_link_hash_entry *eh;
3613           bfd_boolean unresolved_reloc, ignored;
3614           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
3615
3616           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rela,
3617                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
3618                                    eh, sym_sec, relocation,
3619                                    unresolved_reloc, warned_undef,
3620                                    ignored);
3621
3622           if (!bfd_link_relocatable (info)
3623               && relocation == 0
3624               && eh->root.type != bfd_link_hash_defined
3625               && eh->root.type != bfd_link_hash_defweak
3626               && eh->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
3627             {
3628               if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
3629                   && ELF_ST_VISIBILITY (eh->other) == STV_DEFAULT
3630                   && eh->type == STT_PARISC_MILLI)
3631                 {
3632                   (*info->callbacks->undefined_symbol)
3633                     (info, eh_name (eh), input_bfd,
3634                      input_section, rela->r_offset, FALSE);
3635                   warned_undef = TRUE;
3636                 }
3637             }
3638           hh = hppa_elf_hash_entry (eh);
3639         }
3640
3641       if (sym_sec != NULL && discarded_section (sym_sec))
3642         RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION (info, input_bfd, input_section,
3643                                          rela, 1, relend,
3644                                          elf_hppa_howto_table + r_type, 0,
3645                                          contents);
3646
3647       if (bfd_link_relocatable (info))
3648         continue;
3649
3650       /* Do any required modifications to the relocation value, and
3651          determine what types of dynamic info we need to output, if
3652          any.  */
3653       plabel = 0;
3654       switch (r_type)
3655         {
3656         case R_PARISC_DLTIND14F:
3657         case R_PARISC_DLTIND14R:
3658         case R_PARISC_DLTIND21L:
3659           {
3660             bfd_vma off;
3661             bfd_boolean do_got = FALSE;
3662             bfd_boolean reloc = bfd_link_pic (info);
3663
3664             /* Relocation is to the entry for this symbol in the
3665                global offset table.  */
3666             if (hh != NULL)
3667               {
3668                 bfd_boolean dyn;
3669
3670                 off = hh->eh.got.offset;
3671                 dyn = htab->etab.dynamic_sections_created;
3672                 reloc = (!UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &hh->eh)
3673                          && (reloc
3674                              || (hh->eh.dynindx != -1
3675                                  && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &hh->eh))));
3676                 if (!reloc
3677                     || !WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn,
3678                                                          bfd_link_pic (info),
3679                                                          &hh->eh))
3680                   {
3681                     /* If we aren't going to call finish_dynamic_symbol,
3682                        then we need to handle initialisation of the .got
3683                        entry and create needed relocs here.  Since the
3684                        offset must always be a multiple of 4, we use the
3685                        least significant bit to record whether we have
3686                        initialised it already.  */
3687                     if ((off & 1) != 0)
3688                       off &= ~1;
3689                     else
3690                       {
3691                         hh->eh.got.offset |= 1;
3692                         do_got = TRUE;
3693                       }
3694                   }
3695               }
3696             else
3697               {
3698                 /* Local symbol case.  */
3699                 if (local_got_offsets == NULL)
3700                   abort ();
3701
3702                 off = local_got_offsets[r_symndx];
3703
3704                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
3705                    the least significant bit to record whether we have
3706                    already generated the necessary reloc.  */
3707                 if ((off & 1) != 0)
3708                   off &= ~1;
3709                 else
3710                   {
3711                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3712                     do_got = TRUE;
3713                   }
3714               }
3715
3716             if (do_got)
3717               {
3718                 if (reloc)
3719                   {
3720                     /* Output a dynamic relocation for this GOT entry.
3721                        In this case it is relative to the base of the
3722                        object because the symbol index is zero.  */
3723                     Elf_Internal_Rela outrel;
3724                     bfd_byte *loc;
3725                     asection *sec = htab->etab.srelgot;
3726
3727                     outrel.r_offset = (off
3728                                        + htab->etab.sgot->output_offset
3729                                        + htab->etab.sgot->output_section->vma);
3730                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
3731                     outrel.r_addend = relocation;
3732                     loc = sec->contents;
3733                     loc += sec->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3734                     bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3735                   }
3736                 else
3737                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3738                               htab->etab.sgot->contents + off);
3739               }
3740
3741             if (off >= (bfd_vma) -2)
3742               abort ();
3743
3744             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3745             relocation = (off
3746                           + htab->etab.sgot->output_offset
3747                           + htab->etab.sgot->output_section->vma);
3748           }
3749           break;
3750
3751         case R_PARISC_SEGREL32:
3752           /* If this is the first SEGREL relocation, then initialize
3753              the segment base values.  */
3754           if (htab->text_segment_base == (bfd_vma) -1)
3755             bfd_map_over_sections (output_bfd, hppa_record_segment_addr, htab);
3756           break;
3757
3758         case R_PARISC_PLABEL14R:
3759         case R_PARISC_PLABEL21L:
3760         case R_PARISC_PLABEL32:
3761           if (htab->etab.dynamic_sections_created)
3762             {
3763               bfd_vma off;
3764               bfd_boolean do_plt = 0;
3765               /* If we have a global symbol with a PLT slot, then
3766                  redirect this relocation to it.  */
3767               if (hh != NULL)
3768                 {
3769                   off = hh->eh.plt.offset;
3770                   if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1,
3771                                                          bfd_link_pic (info),
3772                                                          &hh->eh))
3773                     {
3774                       /* In a non-shared link, adjust_dynamic_symbol
3775                          isn't called for symbols forced local.  We
3776                          need to write out the plt entry here.  */
3777                       if ((off & 1) != 0)
3778                         off &= ~1;
3779                       else
3780                         {
3781                           hh->eh.plt.offset |= 1;
3782                           do_plt = 1;
3783                         }
3784                     }
3785                 }
3786               else
3787                 {
3788                   bfd_vma *local_plt_offsets;
3789
3790                   if (local_got_offsets == NULL)
3791                     abort ();
3792
3793                   local_plt_offsets = local_got_offsets + symtab_hdr->sh_info;
3794                   off = local_plt_offsets[r_symndx];
3795
3796                   /* As for the local .got entry case, we use the last
3797                      bit to record whether we've already initialised
3798                      this local .plt entry.  */
3799                   if ((off & 1) != 0)
3800                     off &= ~1;
3801                   else
3802                     {
3803                       local_plt_offsets[r_symndx] |= 1;
3804                       do_plt = 1;
3805                     }
3806                 }
3807
3808               if (do_plt)
3809                 {
3810                   if (bfd_link_pic (info))
3811                     {
3812                       /* Output a dynamic IPLT relocation for this
3813                          PLT entry.  */
3814                       Elf_Internal_Rela outrel;
3815                       bfd_byte *loc;
3816                       asection *s = htab->etab.srelplt;
3817
3818                       outrel.r_offset = (off
3819                                          + htab->etab.splt->output_offset
3820                                          + htab->etab.splt->output_section->vma);
3821                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
3822                       outrel.r_addend = relocation;
3823                       loc = s->contents;
3824                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3825                       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3826                     }
3827                   else
3828                     {
3829                       bfd_put_32 (output_bfd,
3830                                   relocation,
3831                                   htab->etab.splt->contents + off);
3832                       bfd_put_32 (output_bfd,
3833                                   elf_gp (htab->etab.splt->output_section->owner),
3834                                   htab->etab.splt->contents + off + 4);
3835                     }
3836                 }
3837
3838               if (off >= (bfd_vma) -2)
3839                 abort ();
3840
3841               /* PLABELs contain function pointers.  Relocation is to
3842                  the entry for the function in the .plt.  The magic +2
3843                  offset signals to $$dyncall that the function pointer
3844                  is in the .plt and thus has a gp pointer too.
3845                  Exception:  Undefined PLABELs should have a value of
3846                  zero.  */
3847               if (hh == NULL
3848                   || (hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefweak
3849                       && hh->eh.root.type != bfd_link_hash_undefined))
3850                 {
3851                   relocation = (off
3852                                 + htab->etab.splt->output_offset
3853                                 + htab->etab.splt->output_section->vma
3854                                 + 2);
3855                 }
3856               plabel = 1;
3857             }
3858           /* Fall through.  */
3859
3860         case R_PARISC_DIR17F:
3861         case R_PARISC_DIR17R:
3862         case R_PARISC_DIR14F:
3863         case R_PARISC_DIR14R:
3864         case R_PARISC_DIR21L:
3865         case R_PARISC_DPREL14F:
3866         case R_PARISC_DPREL14R:
3867         case R_PARISC_DPREL21L:
3868         case R_PARISC_DIR32:
3869           if ((input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3870             break;
3871
3872           if (bfd_link_pic (info)
3873               ? ((hh == NULL
3874                   || hh->dyn_relocs != NULL)
3875                  && ((hh != NULL && pc_dynrelocs (hh))
3876                      || IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)))
3877               : (hh != NULL
3878                  && hh->dyn_relocs != NULL))
3879             {
3880               Elf_Internal_Rela outrel;
3881               bfd_boolean skip;
3882               asection *sreloc;
3883               bfd_byte *loc;
3884
3885               /* When generating a shared object, these relocations
3886                  are copied into the output file to be resolved at run
3887                  time.  */
3888
3889               outrel.r_addend = rela->r_addend;
3890               outrel.r_offset =
3891                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
3892                                          rela->r_offset);
3893               skip = (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1
3894                       || outrel.r_offset == (bfd_vma) -2);
3895               outrel.r_offset += (input_section->output_offset
3896                                   + input_section->output_section->vma);
3897
3898               if (skip)
3899                 {
3900                   memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
3901                 }
3902               else if (hh != NULL
3903                        && hh->eh.dynindx != -1
3904                        && (plabel
3905                            || !IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3906                            || !bfd_link_pic (info)
3907                            || !SYMBOLIC_BIND (info, &hh->eh)
3908                            || !hh->eh.def_regular))
3909                 {
3910                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (hh->eh.dynindx, r_type);
3911                 }
3912               else /* It's a local symbol, or one marked to become local.  */
3913                 {
3914                   int indx = 0;
3915
3916                   /* Add the absolute offset of the symbol.  */
3917                   outrel.r_addend += relocation;
3918
3919                   /* Global plabels need to be processed by the
3920                      dynamic linker so that functions have at most one
3921                      fptr.  For this reason, we need to differentiate
3922                      between global and local plabels, which we do by
3923                      providing the function symbol for a global plabel
3924                      reloc, and no symbol for local plabels.  */
3925                   if (! plabel
3926                       && sym_sec != NULL
3927                       && sym_sec->output_section != NULL
3928                       && ! bfd_is_abs_section (sym_sec))
3929                     {
3930                       asection *osec;
3931
3932                       osec = sym_sec->output_section;
3933                       indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
3934                       if (indx == 0)
3935                         {
3936                           osec = htab->etab.text_index_section;
3937                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
3938                         }
3939                       BFD_ASSERT (indx != 0);
3940
3941                       /* We are turning this relocation into one
3942                          against a section symbol, so subtract out the
3943                          output section's address but not the offset
3944                          of the input section in the output section.  */
3945                       outrel.r_addend -= osec->vma;
3946                     }
3947
3948                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
3949                 }
3950               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
3951               if (sreloc == NULL)
3952                 abort ();
3953
3954               loc = sreloc->contents;
3955               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3956               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3957             }
3958           break;
3959
3960         case R_PARISC_TLS_LDM21L:
3961         case R_PARISC_TLS_LDM14R:
3962           {
3963             bfd_vma off;
3964
3965             off = htab->tls_ldm_got.offset;
3966             if (off & 1)
3967               off &= ~1;
3968             else
3969               {
3970                 Elf_Internal_Rela outrel;
3971                 bfd_byte *loc;
3972
3973                 outrel.r_offset = (off
3974                                    + htab->etab.sgot->output_section->vma
3975                                    + htab->etab.sgot->output_offset);
3976                 outrel.r_addend = 0;
3977                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_TLS_DTPMOD32);
3978                 loc = htab->etab.srelgot->contents;
3979                 loc += htab->etab.srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
3980
3981                 bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3982                 htab->tls_ldm_got.offset |= 1;
3983               }
3984
3985             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3986             relocation = (off
3987                           + htab->etab.sgot->output_offset
3988                           + htab->etab.sgot->output_section->vma);
3989
3990             break;
3991           }
3992
3993         case R_PARISC_TLS_LDO21L:
3994         case R_PARISC_TLS_LDO14R:
3995           relocation -= dtpoff_base (info);
3996           break;
3997
3998         case R_PARISC_TLS_GD21L:
3999         case R_PARISC_TLS_GD14R:
4000         case R_PARISC_TLS_IE21L:
4001         case R_PARISC_TLS_IE14R:
4002           {
4003             bfd_vma off;
4004             int indx;
4005             char tls_type;
4006
4007             indx = 0;
4008             if (hh != NULL)
4009               {
4010                 if (!htab->etab.dynamic_sections_created
4011                     || hh->eh.dynindx == -1
4012                     || SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &hh->eh)
4013                     || UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &hh->eh))
4014                   /* This is actually a static link, or it is a
4015                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
4016                      locally, or the symbol was forced to be local
4017                      because of a version file.  */
4018                   ;
4019                 else
4020                   indx = hh->eh.dynindx;
4021                 off = hh->eh.got.offset;
4022                 tls_type = hh->tls_type;
4023               }
4024             else
4025               {
4026                 off = local_got_offsets[r_symndx];
4027                 tls_type = hppa_elf_local_got_tls_type (input_bfd)[r_symndx];
4028               }
4029
4030             if (tls_type == GOT_UNKNOWN)
4031               abort ();
4032
4033             if ((off & 1) != 0)
4034               off &= ~1;
4035             else
4036               {
4037                 bfd_boolean need_relocs = FALSE;
4038                 Elf_Internal_Rela outrel;
4039                 bfd_byte *loc = NULL;
4040                 int cur_off = off;
4041
4042                 /* The GOT entries have not been initialized yet.  Do it
4043                    now, and emit any relocations.  If both an IE GOT and a
4044                    GD GOT are necessary, we emit the GD first.  */
4045
4046                 if (indx != 0
4047                     || (bfd_link_dll (info)
4048                         && (hh == NULL
4049                             || !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, &hh->eh))))
4050                   {
4051                     need_relocs = TRUE;
4052                     loc = htab->etab.srelgot->contents;
4053                     loc += (htab->etab.srelgot->reloc_count
4054                             * sizeof (Elf32_External_Rela));
4055                   }
4056
4057                 if (tls_type & GOT_TLS_GD)
4058                   {
4059                     if (need_relocs)
4060                       {
4061                         outrel.r_offset
4062                           = (cur_off
4063                              + htab->etab.sgot->output_section->vma
4064                              + htab->etab.sgot->output_offset);
4065                         outrel.r_info
4066                           = ELF32_R_INFO (indx, R_PARISC_TLS_DTPMOD32);
4067                         outrel.r_addend = 0;
4068                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4069                         htab->etab.srelgot->reloc_count++;
4070                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4071                         bfd_put_32 (output_bfd, 0,
4072                                     htab->etab.sgot->contents + cur_off);
4073                       }
4074                     else
4075                       /* If we are not emitting relocations for a
4076                          general dynamic reference, then we must be in a
4077                          static link or an executable link with the
4078                          symbol binding locally.  Mark it as belonging
4079                          to module 1, the executable.  */
4080                       bfd_put_32 (output_bfd, 1,
4081                                   htab->etab.sgot->contents + cur_off);
4082
4083                     if (indx != 0)
4084                       {
4085                         outrel.r_info
4086                           = ELF32_R_INFO (indx, R_PARISC_TLS_DTPOFF32);
4087                         outrel.r_offset += 4;
4088                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4089                         htab->etab.srelgot->reloc_count++;
4090                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4091                         bfd_put_32 (output_bfd, 0,
4092                                     htab->etab.sgot->contents + cur_off + 4);
4093                       }
4094                     else
4095                       bfd_put_32 (output_bfd, relocation - dtpoff_base (info),
4096                                   htab->etab.sgot->contents + cur_off + 4);
4097                     cur_off += 8;
4098                   }
4099
4100                 if (tls_type & GOT_TLS_IE)
4101                   {
4102                     if (need_relocs
4103                         && !(bfd_link_executable (info)
4104                              && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, &hh->eh)))
4105                       {
4106                         outrel.r_offset
4107                           = (cur_off
4108                              + htab->etab.sgot->output_section->vma
4109                              + htab->etab.sgot->output_offset);
4110                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx,
4111                                                       R_PARISC_TLS_TPREL32);
4112                         if (indx == 0)
4113                           outrel.r_addend = relocation - dtpoff_base (info);
4114                         else
4115                           outrel.r_addend = 0;
4116                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4117                         htab->etab.srelgot->reloc_count++;
4118                         loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
4119                       }
4120                     else
4121                       bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
4122                                   htab->etab.sgot->contents + cur_off);
4123                     cur_off += 4;
4124                   }
4125
4126                 if (hh != NULL)
4127                   hh->eh.got.offset |= 1;
4128                 else
4129                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
4130               }
4131
4132             if ((tls_type & GOT_NORMAL) != 0
4133                 && (tls_type & (GOT_TLS_GD | GOT_TLS_LDM | GOT_TLS_IE)) != 0)
4134               {
4135                 if (hh != NULL)
4136                   _bfd_error_handler (_("%s has both normal and TLS relocs"),
4137                                       hh_name (hh));
4138                 else
4139                   {
4140                     Elf_Internal_Sym *isym
4141                       = bfd_sym_from_r_symndx (&htab->sym_cache,
4142                                                input_bfd, r_symndx);
4143                     if (isym == NULL)
4144                       return FALSE;
4145                     sym_name
4146                       = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4147                                                          symtab_hdr->sh_link,
4148                                                          isym->st_name);
4149                     if (sym_name == NULL)
4150                       return FALSE;
4151                     if (*sym_name == '\0')
4152                       sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
4153                     _bfd_error_handler
4154                       (_("%pB:%s has both normal and TLS relocs"),
4155                        input_bfd, sym_name);
4156                   }
4157                 bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4158                 return FALSE;
4159               }
4160
4161             if ((tls_type & GOT_TLS_GD)
4162                 && r_type != R_PARISC_TLS_GD21L
4163                 && r_type != R_PARISC_TLS_GD14R)
4164               off += 2 * GOT_ENTRY_SIZE;
4165
4166             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
4167             relocation = (off
4168                           + htab->etab.sgot->output_offset
4169                           + htab->etab.sgot->output_section->vma);
4170
4171             break;
4172           }
4173
4174         case R_PARISC_TLS_LE21L:
4175         case R_PARISC_TLS_LE14R:
4176           {
4177             relocation = tpoff (info, relocation);
4178             break;
4179           }
4180           break;
4181
4182         default:
4183           break;
4184         }
4185
4186       rstatus = final_link_relocate (input_section, contents, rela, relocation,
4187                                htab, sym_sec, hh, info);
4188
4189       if (rstatus == bfd_reloc_ok)
4190         continue;
4191
4192       if (hh != NULL)
4193         sym_name = hh_name (hh);
4194       else
4195         {
4196           sym_name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4197                                                       symtab_hdr->sh_link,
4198                                                       sym->st_name);
4199           if (sym_name == NULL)
4200             return FALSE;
4201           if (*sym_name == '\0')
4202             sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
4203         }
4204
4205       howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
4206
4207       if (rstatus == bfd_reloc_undefined || rstatus == bfd_reloc_notsupported)
4208         {
4209           if (rstatus == bfd_reloc_notsupported || !warned_undef)
4210             {
4211               _bfd_error_handler
4212                 /* xgettext:c-format */
4213                 (_("%pB(%pA+%#" PRIx64 "): cannot handle %s for %s"),
4214                  input_bfd,
4215                  input_section,
4216                  (uint64_t) rela->r_offset,
4217                  howto->name,
4218                  sym_name);
4219               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4220               return FALSE;
4221             }
4222         }
4223       else
4224         (*info->callbacks->reloc_overflow)
4225           (info, (hh ? &hh->eh.root : NULL), sym_name, howto->name,
4226            (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section, rela->r_offset);
4227     }
4228
4229   return TRUE;
4230 }
4231
4232 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
4233    dynamic sections here.  */
4234
4235 static bfd_boolean
4236 elf32_hppa_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd,
4237                                   struct bfd_link_info *info,
4238                                   struct elf_link_hash_entry *eh,
4239                                   Elf_Internal_Sym *sym)
4240 {
4241   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4242   Elf_Internal_Rela rela;
4243   bfd_byte *loc;
4244
4245   htab = hppa_link_hash_table (info);
4246   if (htab == NULL)
4247     return FALSE;
4248
4249   if (eh->plt.offset != (bfd_vma) -1)
4250     {
4251       bfd_vma value;
4252
4253       if (eh->plt.offset & 1)
4254         abort ();
4255
4256       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
4257          it up.
4258
4259          The format of a plt entry is
4260          <funcaddr>
4261          <__gp>
4262       */
4263       value = 0;
4264       if (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
4265           || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)
4266         {
4267           value = eh->root.u.def.value;
4268           if (eh->root.u.def.section->output_section != NULL)
4269             value += (eh->root.u.def.section->output_offset
4270                       + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4271         }
4272
4273       /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.  */
4274       rela.r_offset = (eh->plt.offset
4275                       + htab->etab.splt->output_offset
4276                       + htab->etab.splt->output_section->vma);
4277       if (eh->dynindx != -1)
4278         {
4279           rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_IPLT);
4280           rela.r_addend = 0;
4281         }
4282       else
4283         {
4284           /* This symbol has been marked to become local, and is
4285              used by a plabel so must be kept in the .plt.  */
4286           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
4287           rela.r_addend = value;
4288         }
4289
4290       loc = htab->etab.srelplt->contents;
4291       loc += htab->etab.srelplt->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4292       bfd_elf32_swap_reloca_out (htab->etab.splt->output_section->owner, &rela, loc);
4293
4294       if (!eh->def_regular)
4295         {
4296           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
4297              the .plt section.  Leave the value alone.  */
4298           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4299         }
4300     }
4301
4302   if (eh->got.offset != (bfd_vma) -1
4303       && (hppa_elf_hash_entry (eh)->tls_type & GOT_NORMAL) != 0
4304       && !UNDEFWEAK_NO_DYNAMIC_RELOC (info, eh))
4305     {
4306       bfd_boolean is_dyn = (eh->dynindx != -1
4307                             && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, eh));
4308
4309       if (is_dyn || bfd_link_pic (info))
4310         {
4311           /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set
4312              it up.  */
4313
4314           rela.r_offset = ((eh->got.offset &~ (bfd_vma) 1)
4315                            + htab->etab.sgot->output_offset
4316                            + htab->etab.sgot->output_section->vma);
4317
4318           /* If this is a -Bsymbolic link and the symbol is defined
4319              locally or was forced to be local because of a version
4320              file, we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry
4321              in the global offset table will already have been
4322              initialized in the relocate_section function.  */
4323           if (!is_dyn)
4324             {
4325               rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
4326               rela.r_addend = (eh->root.u.def.value
4327                                + eh->root.u.def.section->output_offset
4328                                + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4329             }
4330           else
4331             {
4332               if ((eh->got.offset & 1) != 0)
4333                 abort ();
4334
4335               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
4336                           htab->etab.sgot->contents + (eh->got.offset & ~1));
4337               rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_DIR32);
4338               rela.r_addend = 0;
4339             }
4340
4341           loc = htab->etab.srelgot->contents;
4342           loc += (htab->etab.srelgot->reloc_count++
4343                   * sizeof (Elf32_External_Rela));
4344           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
4345         }
4346     }
4347
4348   if (eh->needs_copy)
4349     {
4350       asection *sec;
4351
4352       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
4353
4354       if (! (eh->dynindx != -1
4355              && (eh->root.type == bfd_link_hash_defined
4356                  || eh->root.type == bfd_link_hash_defweak)))
4357         abort ();
4358
4359       rela.r_offset = (eh->root.u.def.value
4360                       + eh->root.u.def.section->output_offset
4361                       + eh->root.u.def.section->output_section->vma);
4362       rela.r_addend = 0;
4363       rela.r_info = ELF32_R_INFO (eh->dynindx, R_PARISC_COPY);
4364       if (eh->root.u.def.section == htab->etab.sdynrelro)
4365         sec = htab->etab.sreldynrelro;
4366       else
4367         sec = htab->etab.srelbss;
4368       loc = sec->contents + sec->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
4369       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
4370     }
4371
4372   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
4373   if (eh == htab->etab.hdynamic || eh == htab->etab.hgot)
4374     {
4375       sym->st_shndx = SHN_ABS;
4376     }
4377
4378   return TRUE;
4379 }
4380
4381 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
4382    dynamic linker, before writing them out.  */
4383
4384 static enum elf_reloc_type_class
4385 elf32_hppa_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
4386                              const asection *rel_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
4387                              const Elf_Internal_Rela *rela)
4388 {
4389   /* Handle TLS relocs first; we don't want them to be marked
4390      relative by the "if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == STN_UNDEF)"
4391      check below.  */
4392   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4393     {
4394       case R_PARISC_TLS_DTPMOD32:
4395       case R_PARISC_TLS_DTPOFF32:
4396       case R_PARISC_TLS_TPREL32:
4397         return reloc_class_normal;
4398     }
4399
4400   if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == STN_UNDEF)
4401     return reloc_class_relative;
4402
4403   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4404     {
4405     case R_PARISC_IPLT:
4406       return reloc_class_plt;
4407     case R_PARISC_COPY:
4408       return reloc_class_copy;
4409     default:
4410       return reloc_class_normal;
4411     }
4412 }
4413
4414 /* Finish up the dynamic sections.  */
4415
4416 static bfd_boolean
4417 elf32_hppa_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4418                                     struct bfd_link_info *info)
4419 {
4420   bfd *dynobj;
4421   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4422   asection *sdyn;
4423   asection * sgot;
4424
4425   htab = hppa_link_hash_table (info);
4426   if (htab == NULL)
4427     return FALSE;
4428
4429   dynobj = htab->etab.dynobj;
4430
4431   sgot = htab->etab.sgot;
4432   /* A broken linker script might have discarded the dynamic sections.
4433      Catch this here so that we do not seg-fault later on.  */
4434   if (sgot != NULL && bfd_is_abs_section (sgot->output_section))
4435     return FALSE;
4436
4437   sdyn = bfd_get_linker_section (dynobj, ".dynamic");
4438
4439   if (htab->etab.dynamic_sections_created)
4440     {
4441       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4442
4443       if (sdyn == NULL)
4444         abort ();
4445
4446       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
4447       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
4448       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4449         {
4450           Elf_Internal_Dyn dyn;
4451           asection *s;
4452
4453           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4454
4455           switch (dyn.d_tag)
4456             {
4457             default:
4458               continue;
4459
4460             case DT_PLTGOT:
4461               /* Use PLTGOT to set the GOT register.  */
4462               dyn.d_un.d_ptr = elf_gp (output_bfd);
4463               break;
4464
4465             case DT_JMPREL:
4466               s = htab->etab.srelplt;
4467               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
4468               break;
4469
4470             case DT_PLTRELSZ:
4471               s = htab->etab.srelplt;
4472               dyn.d_un.d_val = s->size;
4473               break;
4474             }
4475
4476           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4477         }
4478     }
4479
4480   if (sgot != NULL && sgot->size != 0)
4481     {
4482       /* Fill in the first entry in the global offset table.
4483          We use it to point to our dynamic section, if we have one.  */
4484       bfd_put_32 (output_bfd,
4485                   sdyn ? sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset : 0,
4486                   sgot->contents);
4487
4488       /* The second entry is reserved for use by the dynamic linker.  */
4489       memset (sgot->contents + GOT_ENTRY_SIZE, 0, GOT_ENTRY_SIZE);
4490
4491       /* Set .got entry size.  */
4492       elf_section_data (sgot->output_section)
4493         ->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
4494     }
4495
4496   if (htab->etab.splt != NULL && htab->etab.splt->size != 0)
4497     {
4498       /* Set plt entry size to 0 instead of PLT_ENTRY_SIZE, since we add the
4499          plt stubs and as such the section does not hold a table of fixed-size
4500          entries.  */
4501       elf_section_data (htab->etab.splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 0;
4502
4503       if (htab->need_plt_stub)
4504         {
4505           /* Set up the .plt stub.  */
4506           memcpy (htab->etab.splt->contents
4507                   + htab->etab.splt->size - sizeof (plt_stub),
4508                   plt_stub, sizeof (plt_stub));
4509
4510           if ((htab->etab.splt->output_offset
4511                + htab->etab.splt->output_section->vma
4512                + htab->etab.splt->size)
4513               != (sgot->output_offset
4514                   + sgot->output_section->vma))
4515             {
4516               _bfd_error_handler
4517                 (_(".got section not immediately after .plt section"));
4518               return FALSE;
4519             }
4520         }
4521     }
4522
4523   return TRUE;
4524 }
4525
4526 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
4527    symbol.  */
4528 static int
4529 elf32_hppa_elf_get_symbol_type (Elf_Internal_Sym *elf_sym, int type)
4530 {
4531   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
4532     return STT_PARISC_MILLI;
4533   else
4534     return type;
4535 }
4536
4537 /* Misc BFD support code.  */
4538 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name    elf_hppa_is_local_label_name
4539 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_hppa_reloc_type_lookup
4540 #define bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup      elf_hppa_reloc_name_lookup
4541 #define elf_info_to_howto                    elf_hppa_info_to_howto
4542 #define elf_info_to_howto_rel                elf_hppa_info_to_howto_rel
4543
4544 /* Stuff for the BFD linker.  */
4545 #define bfd_elf32_bfd_final_link             elf32_hppa_final_link
4546 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf32_hppa_link_hash_table_create
4547 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
4548 #define elf_backend_copy_indirect_symbol     elf32_hppa_copy_indirect_symbol
4549 #define elf_backend_check_relocs             elf32_hppa_check_relocs
4550 #define elf_backend_relocs_compatible        _bfd_elf_relocs_compatible
4551 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf32_hppa_create_dynamic_sections
4552 #define elf_backend_fake_sections            elf_hppa_fake_sections
4553 #define elf_backend_relocate_section         elf32_hppa_relocate_section
4554 #define elf_backend_hide_symbol              elf32_hppa_hide_symbol
4555 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
4556 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf32_hppa_finish_dynamic_sections
4557 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf32_hppa_size_dynamic_sections
4558 #define elf_backend_init_index_section       _bfd_elf_init_1_index_section
4559 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf32_hppa_gc_mark_hook
4560 #define elf_backend_grok_prstatus            elf32_hppa_grok_prstatus
4561 #define elf_backend_grok_psinfo              elf32_hppa_grok_psinfo
4562 #define elf_backend_object_p                 elf32_hppa_object_p
4563 #define elf_backend_final_write_processing   elf_hppa_final_write_processing
4564 #define elf_backend_get_symbol_type          elf32_hppa_elf_get_symbol_type
4565 #define elf_backend_reloc_type_class         elf32_hppa_reloc_type_class
4566 #define elf_backend_action_discarded         elf_hppa_action_discarded
4567
4568 #define elf_backend_can_gc_sections          1
4569 #define elf_backend_can_refcount             1
4570 #define elf_backend_plt_alignment            2
4571 #define elf_backend_want_got_plt             0
4572 #define elf_backend_plt_readonly             0
4573 #define elf_backend_want_plt_sym             0
4574 #define elf_backend_got_header_size          8
4575 #define elf_backend_want_dynrelro            1
4576 #define elf_backend_rela_normal              1
4577 #define elf_backend_dtrel_excludes_plt       1
4578 #define elf_backend_no_page_alias            1
4579
4580 #define TARGET_BIG_SYM          hppa_elf32_vec
4581 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa"
4582 #define ELF_ARCH                bfd_arch_hppa
4583 #define ELF_TARGET_ID           HPPA32_ELF_DATA
4584 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PARISC
4585 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
4586 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_HPUX
4587 #define elf32_bed               elf32_hppa_hpux_bed
4588
4589 #include "elf32-target.h"
4590
4591 #undef TARGET_BIG_SYM
4592 #define TARGET_BIG_SYM          hppa_elf32_linux_vec
4593 #undef TARGET_BIG_NAME
4594 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa-linux"
4595 #undef ELF_OSABI
4596 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_GNU
4597 #undef elf32_bed
4598 #define elf32_bed               elf32_hppa_linux_bed
4599
4600 #include "elf32-target.h"
4601
4602 #undef TARGET_BIG_SYM
4603 #define TARGET_BIG_SYM          hppa_elf32_nbsd_vec
4604 #undef TARGET_BIG_NAME
4605 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa-netbsd"
4606 #undef ELF_OSABI
4607 #define ELF_OSABI               ELFOSABI_NETBSD
4608 #undef elf32_bed
4609 #define elf32_bed               elf32_hppa_netbsd_bed
4610
4611 #include "elf32-target.h"