* elf-bfd.h (elf_backend_data <elf_backend_hide_symbol>): Add
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elf32-hppa.c
1 /* BFD back-end for HP PA-RISC ELF files.
2    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2001,
3    2002 Free Software Foundation, Inc.
4
5    Original code by
6         Center for Software Science
7         Department of Computer Science
8         University of Utah
9    Largely rewritten by Alan Modra <alan@linuxcare.com.au>
10
11 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
12
13 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14 it under the terms of the GNU General Public License as published by
15 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
16 (at your option) any later version.
17
18 This program is distributed in the hope that it will be useful,
19 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21 GNU General Public License for more details.
22
23 You should have received a copy of the GNU General Public License
24 along with this program; if not, write to the Free Software
25 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
26
27 #include "bfd.h"
28 #include "sysdep.h"
29 #include "libbfd.h"
30 #include "elf-bfd.h"
31 #include "elf/hppa.h"
32 #include "libhppa.h"
33 #include "elf32-hppa.h"
34 #define ARCH_SIZE               32
35 #include "elf-hppa.h"
36 #include "elf32-hppa.h"
37
38 /* In order to gain some understanding of code in this file without
39    knowing all the intricate details of the linker, note the
40    following:
41
42    Functions named elf32_hppa_* are called by external routines, other
43    functions are only called locally.  elf32_hppa_* functions appear
44    in this file more or less in the order in which they are called
45    from external routines.  eg. elf32_hppa_check_relocs is called
46    early in the link process, elf32_hppa_finish_dynamic_sections is
47    one of the last functions.  */
48
49 /* We use two hash tables to hold information for linking PA ELF objects.
50
51    The first is the elf32_hppa_link_hash_table which is derived
52    from the standard ELF linker hash table.  We use this as a place to
53    attach other hash tables and static information.
54
55    The second is the stub hash table which is derived from the
56    base BFD hash table.  The stub hash table holds the information
57    necessary to build the linker stubs during a link.
58
59    There are a number of different stubs generated by the linker.
60
61    Long branch stub:
62    :            ldil LR'X,%r1
63    :            be,n RR'X(%sr4,%r1)
64
65    PIC long branch stub:
66    :            b,l .+8,%r1
67    :            addil LR'X - ($PIC_pcrel$0 - 4),%r1
68    :            be,n RR'X - ($PIC_pcrel$0 - 8)(%sr4,%r1)
69
70    Import stub to call shared library routine from normal object file
71    (single sub-space version)
72    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
73    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
74    :            bv %r0(%r21)
75    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
76
77    Import stub to call shared library routine from shared library
78    (single sub-space version)
79    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
80    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
81    :            bv %r0(%r21)
82    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
83
84    Import stub to call shared library routine from normal object file
85    (multiple sub-space support)
86    :            addil LR'lt_ptr+ltoff,%dp       ; get procedure entry point
87    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff(%r1),%r21
88    :            ldw RR'lt_ptr+ltoff+4(%r1),%r19 ; get new dlt value.
89    :            ldsid (%r21),%r1
90    :            mtsp %r1,%sr0
91    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
92    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
93
94    Import stub to call shared library routine from shared library
95    (multiple sub-space support)
96    :            addil LR'ltoff,%r19             ; get procedure entry point
97    :            ldw RR'ltoff(%r1),%r21
98    :            ldw RR'ltoff+4(%r1),%r19        ; get new dlt value.
99    :            ldsid (%r21),%r1
100    :            mtsp %r1,%sr0
101    :            be 0(%sr0,%r21)                 ; branch to target
102    :            stw %rp,-24(%sp)                ; save rp
103
104    Export stub to return from shared lib routine (multiple sub-space support)
105    One of these is created for each exported procedure in a shared
106    library (and stored in the shared lib).  Shared lib routines are
107    called via the first instruction in the export stub so that we can
108    do an inter-space return.  Not required for single sub-space.
109    :            bl,n X,%rp                      ; trap the return
110    :            nop
111    :            ldw -24(%sp),%rp                ; restore the original rp
112    :            ldsid (%rp),%r1
113    :            mtsp %r1,%sr0
114    :            be,n 0(%sr0,%rp)                ; inter-space return  */
115
116 #define PLT_ENTRY_SIZE 8
117 #define GOT_ENTRY_SIZE 4
118 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so.1"
119
120 static const bfd_byte plt_stub[] =
121 {
122   0x0e, 0x80, 0x10, 0x96,  /* 1: ldw    0(%r20),%r22            */
123   0xea, 0xc0, 0xc0, 0x00,  /*    bv     %r0(%r22)               */
124   0x0e, 0x88, 0x10, 0x95,  /*    ldw    4(%r20),%r21            */
125 #define PLT_STUB_ENTRY (3*4)
126   0xea, 0x9f, 0x1f, 0xdd,  /*    b,l    1b,%r20                 */
127   0xd6, 0x80, 0x1c, 0x1e,  /*    depi   0,31,2,%r20             */
128   0x00, 0xc0, 0xff, 0xee,  /* 9: .word  fixup_func              */
129   0xde, 0xad, 0xbe, 0xef   /*    .word  fixup_ltp               */
130 };
131
132 /* Section name for stubs is the associated section name plus this
133    string.  */
134 #define STUB_SUFFIX ".stub"
135
136 /* We don't need to copy certain PC- or GP-relative dynamic relocs
137    into a shared object's dynamic section.  All the relocs of the
138    limited class we are interested in, are absolute.  */
139 #ifndef RELATIVE_DYNRELOCS
140 #define RELATIVE_DYNRELOCS 0
141 #define IS_ABSOLUTE_RELOC(r_type) 1
142 #endif
143
144 enum elf32_hppa_stub_type {
145   hppa_stub_long_branch,
146   hppa_stub_long_branch_shared,
147   hppa_stub_import,
148   hppa_stub_import_shared,
149   hppa_stub_export,
150   hppa_stub_none
151 };
152
153 struct elf32_hppa_stub_hash_entry {
154
155   /* Base hash table entry structure.  */
156   struct bfd_hash_entry root;
157
158   /* The stub section.  */
159   asection *stub_sec;
160
161   /* Offset within stub_sec of the beginning of this stub.  */
162   bfd_vma stub_offset;
163
164   /* Given the symbol's value and its section we can determine its final
165      value when building the stubs (so the stub knows where to jump.  */
166   bfd_vma target_value;
167   asection *target_section;
168
169   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
170
171   /* The symbol table entry, if any, that this was derived from.  */
172   struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
173
174   /* Where this stub is being called from, or, in the case of combined
175      stub sections, the first input section in the group.  */
176   asection *id_sec;
177 };
178
179 struct elf32_hppa_link_hash_entry {
180
181   struct elf_link_hash_entry elf;
182
183   /* A pointer to the most recently used stub hash entry against this
184      symbol.  */
185   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_cache;
186
187   /* Used to count relocations for delayed sizing of relocation
188      sections.  */
189   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry {
190
191     /* Next relocation in the chain.  */
192     struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *next;
193
194     /* The input section of the reloc.  */
195     asection *sec;
196
197     /* Number of relocs copied in this section.  */
198     bfd_size_type count;
199
200 #if RELATIVE_DYNRELOCS
201   /* Number of relative relocs copied for the input section.  */
202     bfd_size_type relative_count;
203 #endif
204   } *dyn_relocs;
205
206   /* Set during a static link if we detect a function is PIC.  */
207   unsigned int maybe_pic_call:1;
208
209   /* Set if the only reason we need a .plt entry is for a non-PIC to
210      PIC function call.  */
211   unsigned int pic_call:1;
212
213   /* Set if this symbol is used by a plabel reloc.  */
214   unsigned int plabel:1;
215 };
216
217 struct elf32_hppa_link_hash_table {
218
219   /* The main hash table.  */
220   struct elf_link_hash_table elf;
221
222   /* The stub hash table.  */
223   struct bfd_hash_table stub_hash_table;
224
225   /* Linker stub bfd.  */
226   bfd *stub_bfd;
227
228   /* Linker call-backs.  */
229   asection * (*add_stub_section) PARAMS ((const char *, asection *));
230   void (*layout_sections_again) PARAMS ((void));
231
232   /* Array to keep track of which stub sections have been created, and
233      information on stub grouping.  */
234   struct map_stub {
235     /* This is the section to which stubs in the group will be
236        attached.  */
237     asection *link_sec;
238     /* The stub section.  */
239     asection *stub_sec;
240   } *stub_group;
241
242   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
243   asection *sgot;
244   asection *srelgot;
245   asection *splt;
246   asection *srelplt;
247   asection *sdynbss;
248   asection *srelbss;
249
250   /* Used during a final link to store the base of the text and data
251      segments so that we can perform SEGREL relocations.  */
252   bfd_vma text_segment_base;
253   bfd_vma data_segment_base;
254
255   /* Whether we support multiple sub-spaces for shared libs.  */
256   unsigned int multi_subspace:1;
257
258   /* Flags set when PCREL12F and PCREL17F branches detected.  Used to
259      select suitable defaults for the stub group size.  */
260   unsigned int has_12bit_branch:1;
261   unsigned int has_17bit_branch:1;
262
263   /* Set if we need a .plt stub to support lazy dynamic linking.  */
264   unsigned int need_plt_stub:1;
265
266   /* Small local sym to section mapping cache.  */
267   struct sym_sec_cache sym_sec;
268 };
269
270 /* Various hash macros and functions.  */
271 #define hppa_link_hash_table(p) \
272   ((struct elf32_hppa_link_hash_table *) ((p)->hash))
273
274 #define hppa_stub_hash_lookup(table, string, create, copy) \
275   ((struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) \
276    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
277
278 static struct bfd_hash_entry *stub_hash_newfunc
279   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
280
281 static struct bfd_hash_entry *hppa_link_hash_newfunc
282   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
283
284 static struct bfd_link_hash_table *elf32_hppa_link_hash_table_create
285   PARAMS ((bfd *));
286
287 /* Stub handling functions.  */
288 static char *hppa_stub_name
289   PARAMS ((const asection *, const asection *,
290            const struct elf32_hppa_link_hash_entry *,
291            const Elf_Internal_Rela *));
292
293 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hppa_get_stub_entry
294   PARAMS ((const asection *, const asection *,
295            struct elf32_hppa_link_hash_entry *,
296            const Elf_Internal_Rela *,
297            struct elf32_hppa_link_hash_table *));
298
299 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *hppa_add_stub
300   PARAMS ((const char *, asection *, struct elf32_hppa_link_hash_table *));
301
302 static enum elf32_hppa_stub_type hppa_type_of_stub
303   PARAMS ((asection *, const Elf_Internal_Rela *,
304            struct elf32_hppa_link_hash_entry *, bfd_vma));
305
306 static boolean hppa_build_one_stub
307   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR));
308
309 static boolean hppa_size_one_stub
310   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR));
311
312 /* BFD and elf backend functions.  */
313 static boolean elf32_hppa_object_p PARAMS ((bfd *));
314
315 static boolean elf32_hppa_add_symbol_hook
316   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Sym *,
317            const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *));
318
319 static boolean elf32_hppa_create_dynamic_sections
320   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
321
322 static void elf32_hppa_copy_indirect_symbol
323   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_link_hash_entry *));
324
325 static boolean elf32_hppa_check_relocs
326   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
327            asection *, const Elf_Internal_Rela *));
328
329 static asection *elf32_hppa_gc_mark_hook
330   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
331            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
332
333 static boolean elf32_hppa_gc_sweep_hook
334   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
335            asection *, const Elf_Internal_Rela *));
336
337 static void elf32_hppa_hide_symbol
338   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, boolean));
339
340 static boolean elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
341   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
342
343 static boolean mark_PIC_calls
344   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
345
346 static boolean allocate_plt_static
347   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
348
349 static boolean allocate_dynrelocs
350   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
351
352 static boolean readonly_dynrelocs
353   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
354
355 static boolean clobber_millicode_symbols
356   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *));
357
358 static boolean elf32_hppa_size_dynamic_sections
359   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
360
361 static boolean elf32_hppa_final_link
362   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
363
364 static void hppa_record_segment_addr
365   PARAMS ((bfd *, asection *, PTR));
366
367 static bfd_reloc_status_type final_link_relocate
368   PARAMS ((asection *, bfd_byte *, const Elf_Internal_Rela *,
369            bfd_vma, struct elf32_hppa_link_hash_table *, asection *,
370            struct elf32_hppa_link_hash_entry *));
371
372 static boolean elf32_hppa_relocate_section
373   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *,
374            bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
375
376 static int hppa_unwind_entry_compare
377   PARAMS ((const PTR, const PTR));
378
379 static boolean elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
380   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
381            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
382
383 static enum elf_reloc_type_class elf32_hppa_reloc_type_class
384   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
385
386 static boolean elf32_hppa_finish_dynamic_sections
387   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
388
389 static void elf32_hppa_post_process_headers
390   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
391
392 static int elf32_hppa_elf_get_symbol_type
393   PARAMS ((Elf_Internal_Sym *, int));
394
395 /* Assorted hash table functions.  */
396
397 /* Initialize an entry in the stub hash table.  */
398
399 static struct bfd_hash_entry *
400 stub_hash_newfunc (entry, table, string)
401      struct bfd_hash_entry *entry;
402      struct bfd_hash_table *table;
403      const char *string;
404 {
405   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
406      subclass.  */
407   if (entry == NULL)
408     {
409       entry = bfd_hash_allocate (table,
410                                  sizeof (struct elf32_hppa_stub_hash_entry));
411       if (entry == NULL)
412         return entry;
413     }
414
415   /* Call the allocation method of the superclass.  */
416   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
417   if (entry != NULL)
418     {
419       struct elf32_hppa_stub_hash_entry *eh;
420
421       /* Initialize the local fields.  */
422       eh = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) entry;
423       eh->stub_sec = NULL;
424       eh->stub_offset = 0;
425       eh->target_value = 0;
426       eh->target_section = NULL;
427       eh->stub_type = hppa_stub_long_branch;
428       eh->h = NULL;
429       eh->id_sec = NULL;
430     }
431
432   return entry;
433 }
434
435 /* Initialize an entry in the link hash table.  */
436
437 static struct bfd_hash_entry *
438 hppa_link_hash_newfunc (entry, table, string)
439      struct bfd_hash_entry *entry;
440      struct bfd_hash_table *table;
441      const char *string;
442 {
443   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
444      subclass.  */
445   if (entry == NULL)
446     {
447       entry = bfd_hash_allocate (table,
448                                  sizeof (struct elf32_hppa_link_hash_entry));
449       if (entry == NULL)
450         return entry;
451     }
452
453   /* Call the allocation method of the superclass.  */
454   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
455   if (entry != NULL)
456     {
457       struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
458
459       /* Initialize the local fields.  */
460       eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) entry;
461       eh->stub_cache = NULL;
462       eh->dyn_relocs = NULL;
463       eh->maybe_pic_call = 0;
464       eh->pic_call = 0;
465       eh->plabel = 0;
466     }
467
468   return entry;
469 }
470
471 /* Create the derived linker hash table.  The PA ELF port uses the derived
472    hash table to keep information specific to the PA ELF linker (without
473    using static variables).  */
474
475 static struct bfd_link_hash_table *
476 elf32_hppa_link_hash_table_create (abfd)
477      bfd *abfd;
478 {
479   struct elf32_hppa_link_hash_table *ret;
480   bfd_size_type amt = sizeof (*ret);
481
482   ret = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
483   if (ret == NULL)
484     return NULL;
485
486   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, hppa_link_hash_newfunc))
487     {
488       bfd_release (abfd, ret);
489       return NULL;
490     }
491
492   /* Init the stub hash table too.  */
493   if (!bfd_hash_table_init (&ret->stub_hash_table, stub_hash_newfunc))
494     return NULL;
495
496   ret->stub_bfd = NULL;
497   ret->add_stub_section = NULL;
498   ret->layout_sections_again = NULL;
499   ret->stub_group = NULL;
500   ret->sgot = NULL;
501   ret->srelgot = NULL;
502   ret->splt = NULL;
503   ret->srelplt = NULL;
504   ret->sdynbss = NULL;
505   ret->srelbss = NULL;
506   ret->text_segment_base = (bfd_vma) -1;
507   ret->data_segment_base = (bfd_vma) -1;
508   ret->multi_subspace = 0;
509   ret->has_12bit_branch = 0;
510   ret->has_17bit_branch = 0;
511   ret->need_plt_stub = 0;
512   ret->sym_sec.abfd = NULL;
513
514   return &ret->elf.root;
515 }
516
517 /* Build a name for an entry in the stub hash table.  */
518
519 static char *
520 hppa_stub_name (input_section, sym_sec, hash, rel)
521      const asection *input_section;
522      const asection *sym_sec;
523      const struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
524      const Elf_Internal_Rela *rel;
525 {
526   char *stub_name;
527   bfd_size_type len;
528
529   if (hash)
530     {
531       len = 8 + 1 + strlen (hash->elf.root.root.string) + 1 + 8 + 1;
532       stub_name = bfd_malloc (len);
533       if (stub_name != NULL)
534         {
535           sprintf (stub_name, "%08x_%s+%x",
536                    input_section->id & 0xffffffff,
537                    hash->elf.root.root.string,
538                    (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
539         }
540     }
541   else
542     {
543       len = 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1 + 8 + 1;
544       stub_name = bfd_malloc (len);
545       if (stub_name != NULL)
546         {
547           sprintf (stub_name, "%08x_%x:%x+%x",
548                    input_section->id & 0xffffffff,
549                    sym_sec->id & 0xffffffff,
550                    (int) ELF32_R_SYM (rel->r_info) & 0xffffffff,
551                    (int) rel->r_addend & 0xffffffff);
552         }
553     }
554   return stub_name;
555 }
556
557 /* Look up an entry in the stub hash.  Stub entries are cached because
558    creating the stub name takes a bit of time.  */
559
560 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
561 hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec, hash, rel, htab)
562      const asection *input_section;
563      const asection *sym_sec;
564      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
565      const Elf_Internal_Rela *rel;
566      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
567 {
568   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
569   const asection *id_sec;
570
571   /* If this input section is part of a group of sections sharing one
572      stub section, then use the id of the first section in the group.
573      Stub names need to include a section id, as there may well be
574      more than one stub used to reach say, printf, and we need to
575      distinguish between them.  */
576   id_sec = htab->stub_group[input_section->id].link_sec;
577
578   if (hash != NULL && hash->stub_cache != NULL
579       && hash->stub_cache->h == hash
580       && hash->stub_cache->id_sec == id_sec)
581     {
582       stub_entry = hash->stub_cache;
583     }
584   else
585     {
586       char *stub_name;
587
588       stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, rel);
589       if (stub_name == NULL)
590         return NULL;
591
592       stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
593                                           stub_name, false, false);
594       if (hash != NULL)
595         hash->stub_cache = stub_entry;
596
597       free (stub_name);
598     }
599
600   return stub_entry;
601 }
602
603 /* Add a new stub entry to the stub hash.  Not all fields of the new
604    stub entry are initialised.  */
605
606 static struct elf32_hppa_stub_hash_entry *
607 hppa_add_stub (stub_name, section, htab)
608      const char *stub_name;
609      asection *section;
610      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
611 {
612   asection *link_sec;
613   asection *stub_sec;
614   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
615
616   link_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
617   stub_sec = htab->stub_group[section->id].stub_sec;
618   if (stub_sec == NULL)
619     {
620       stub_sec = htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec;
621       if (stub_sec == NULL)
622         {
623           bfd_size_type len;
624           char *s_name;
625
626           len = strlen (link_sec->name) + sizeof (STUB_SUFFIX);
627           s_name = bfd_alloc (htab->stub_bfd, len);
628           if (s_name == NULL)
629             return NULL;
630
631           strcpy (s_name, link_sec->name);
632           strcpy (s_name + len - sizeof (STUB_SUFFIX), STUB_SUFFIX);
633           stub_sec = (*htab->add_stub_section) (s_name, link_sec);
634           if (stub_sec == NULL)
635             return NULL;
636           htab->stub_group[link_sec->id].stub_sec = stub_sec;
637         }
638       htab->stub_group[section->id].stub_sec = stub_sec;
639     }
640
641   /* Enter this entry into the linker stub hash table.  */
642   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table, stub_name,
643                                       true, false);
644   if (stub_entry == NULL)
645     {
646       (*_bfd_error_handler) (_("%s: cannot create stub entry %s"),
647                              bfd_archive_filename (section->owner),
648                              stub_name);
649       return NULL;
650     }
651
652   stub_entry->stub_sec = stub_sec;
653   stub_entry->stub_offset = 0;
654   stub_entry->id_sec = link_sec;
655   return stub_entry;
656 }
657
658 /* Determine the type of stub needed, if any, for a call.  */
659
660 static enum elf32_hppa_stub_type
661 hppa_type_of_stub (input_sec, rel, hash, destination)
662      asection *input_sec;
663      const Elf_Internal_Rela *rel;
664      struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
665      bfd_vma destination;
666 {
667   bfd_vma location;
668   bfd_vma branch_offset;
669   bfd_vma max_branch_offset;
670   unsigned int r_type;
671
672   if (hash != NULL
673       && (((hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
674             || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
675            && hash->elf.root.u.def.section->output_section == NULL)
676           || (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
677               && hash->elf.dynindx != -1
678               && hash->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1)
679           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
680           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined
681           || (hash->maybe_pic_call && !(input_sec->flags & SEC_HAS_GOT_REF))))
682     {
683       /* If output_section is NULL, then it's a symbol defined in a
684          shared library.  We will need an import stub.  Decide between
685          hppa_stub_import and hppa_stub_import_shared later.  For
686          shared links we need stubs for undefined or weak syms too;
687          They will presumably be resolved by the dynamic linker.  */
688       return hppa_stub_import;
689     }
690
691   /* Determine where the call point is.  */
692   location = (input_sec->output_offset
693               + input_sec->output_section->vma
694               + rel->r_offset);
695
696   branch_offset = destination - location - 8;
697   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
698
699   /* Determine if a long branch stub is needed.  parisc branch offsets
700      are relative to the second instruction past the branch, ie. +8
701      bytes on from the branch instruction location.  The offset is
702      signed and counts in units of 4 bytes.  */
703   if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
704     {
705       max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
706     }
707   else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
708     {
709       max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
710     }
711   else /* R_PARISC_PCREL22F.  */
712     {
713       max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
714     }
715
716   if (branch_offset + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
717     return hppa_stub_long_branch;
718
719   return hppa_stub_none;
720 }
721
722 /* Build one linker stub as defined by the stub hash table entry GEN_ENTRY.
723    IN_ARG contains the link info pointer.  */
724
725 #define LDIL_R1         0x20200000      /* ldil  LR'XXX,%r1             */
726 #define BE_SR4_R1       0xe0202002      /* be,n  RR'XXX(%sr4,%r1)       */
727
728 #define BL_R1           0xe8200000      /* b,l   .+8,%r1                */
729 #define ADDIL_R1        0x28200000      /* addil LR'XXX,%r1,%r1         */
730 #define DEPI_R1         0xd4201c1e      /* depi  0,31,2,%r1             */
731
732 #define ADDIL_DP        0x2b600000      /* addil LR'XXX,%dp,%r1         */
733 #define LDW_R1_R21      0x48350000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r21  */
734 #define BV_R0_R21       0xeaa0c000      /* bv    %r0(%r21)              */
735 #define LDW_R1_R19      0x48330000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%r19  */
736
737 #define ADDIL_R19       0x2a600000      /* addil LR'XXX,%r19,%r1        */
738 #define LDW_R1_DP       0x483b0000      /* ldw   RR'XXX(%sr0,%r1),%dp   */
739
740 #define LDSID_R21_R1    0x02a010a1      /* ldsid (%sr0,%r21),%r1        */
741 #define MTSP_R1         0x00011820      /* mtsp  %r1,%sr0               */
742 #define BE_SR0_R21      0xe2a00000      /* be    0(%sr0,%r21)           */
743 #define STW_RP          0x6bc23fd1      /* stw   %rp,-24(%sr0,%sp)      */
744
745 #define BL_RP           0xe8400002      /* b,l,n XXX,%rp                */
746 #define NOP             0x08000240      /* nop                          */
747 #define LDW_RP          0x4bc23fd1      /* ldw   -24(%sr0,%sp),%rp      */
748 #define LDSID_RP_R1     0x004010a1      /* ldsid (%sr0,%rp),%r1         */
749 #define BE_SR0_RP       0xe0400002      /* be,n  0(%sr0,%rp)            */
750
751 #ifndef R19_STUBS
752 #define R19_STUBS 1
753 #endif
754
755 #if R19_STUBS
756 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_R19
757 #else
758 #define LDW_R1_DLT      LDW_R1_DP
759 #endif
760
761 static boolean
762 hppa_build_one_stub (gen_entry, in_arg)
763      struct bfd_hash_entry *gen_entry;
764      PTR in_arg;
765 {
766   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
767   struct bfd_link_info *info;
768   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
769   asection *stub_sec;
770   bfd *stub_bfd;
771   bfd_byte *loc;
772   bfd_vma sym_value;
773   bfd_vma insn;
774   bfd_vma off;
775   int val;
776   int size;
777
778   /* Massage our args to the form they really have.  */
779   stub_entry = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) gen_entry;
780   info = (struct bfd_link_info *) in_arg;
781
782   htab = hppa_link_hash_table (info);
783   stub_sec = stub_entry->stub_sec;
784
785   /* Make a note of the offset within the stubs for this entry.  */
786   stub_entry->stub_offset = stub_sec->_raw_size;
787   loc = stub_sec->contents + stub_entry->stub_offset;
788
789   stub_bfd = stub_sec->owner;
790
791   switch (stub_entry->stub_type)
792     {
793     case hppa_stub_long_branch:
794       /* Create the long branch.  A long branch is formed with "ldil"
795          loading the upper bits of the target address into a register,
796          then branching with "be" which adds in the lower bits.
797          The "be" has its delay slot nullified.  */
798       sym_value = (stub_entry->target_value
799                    + stub_entry->target_section->output_offset
800                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
801
802       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_lrsel);
803       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDIL_R1, val, 21);
804       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
805
806       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_rrsel) >> 2;
807       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
808       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
809
810       size = 8;
811       break;
812
813     case hppa_stub_long_branch_shared:
814       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
815       sym_value = (stub_entry->target_value
816                    + stub_entry->target_section->output_offset
817                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
818
819       /* And this is where we are coming from, more or less.  */
820       sym_value -= (stub_entry->stub_offset
821                     + stub_sec->output_offset
822                     + stub_sec->output_section->vma);
823
824       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BL_R1, loc);
825       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_lrsel);
826       insn = hppa_rebuild_insn ((int) ADDIL_R1, val, 21);
827       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
828
829       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_rrsel) >> 2;
830       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BE_SR4_R1, val, 17);
831       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
832       size = 12;
833       break;
834
835     case hppa_stub_import:
836     case hppa_stub_import_shared:
837       off = stub_entry->h->elf.plt.offset;
838       if (off >= (bfd_vma) -2)
839         abort ();
840
841       off &= ~ (bfd_vma) 1;
842       sym_value = (off
843                    + htab->splt->output_offset
844                    + htab->splt->output_section->vma
845                    - elf_gp (htab->splt->output_section->owner));
846
847       insn = ADDIL_DP;
848 #if R19_STUBS
849       if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_import_shared)
850         insn = ADDIL_R19;
851 #endif
852       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_lrsel),
853       insn = hppa_rebuild_insn ((int) insn, val, 21);
854       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
855
856       /* It is critical to use lrsel/rrsel here because we are using
857          two different offsets (+0 and +4) from sym_value.  If we use
858          lsel/rsel then with unfortunate sym_values we will round
859          sym_value+4 up to the next 2k block leading to a mis-match
860          between the lsel and rsel value.  */
861       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 0, e_rrsel);
862       insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_R21, val, 14);
863       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 4);
864
865       if (htab->multi_subspace)
866         {
867           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
868           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
869           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 8);
870
871           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_R21_R1, loc + 12);
872           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,      loc + 16);
873           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_R21,   loc + 20);
874           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) STW_RP,       loc + 24);
875
876           size = 28;
877         }
878       else
879         {
880           bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BV_R0_R21, loc + 8);
881           val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) 4, e_rrsel);
882           insn = hppa_rebuild_insn ((int) LDW_R1_DLT, val, 14);
883           bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc + 12);
884
885           size = 16;
886         }
887
888       if (!info->shared
889           && stub_entry->h != NULL
890           && stub_entry->h->pic_call)
891         {
892           /* Build the .plt entry needed to call a PIC function from
893              statically linked code.  We don't need any relocs.  */
894           bfd *dynobj;
895           struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
896           bfd_vma value;
897
898           dynobj = htab->elf.dynobj;
899           eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) stub_entry->h;
900
901           if (eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defined
902               && eh->elf.root.type != bfd_link_hash_defweak)
903             abort ();
904
905           value = (eh->elf.root.u.def.value
906                    + eh->elf.root.u.def.section->output_offset
907                    + eh->elf.root.u.def.section->output_section->vma);
908
909           /* Fill in the entry in the procedure linkage table.
910
911              The format of a plt entry is
912              <funcaddr>
913              <__gp>.  */
914
915           bfd_put_32 (htab->splt->owner, value,
916                       htab->splt->contents + off);
917           value = elf_gp (htab->splt->output_section->owner);
918           bfd_put_32 (htab->splt->owner, value,
919                       htab->splt->contents + off + 4);
920         }
921       break;
922
923     case hppa_stub_export:
924       /* Branches are relative.  This is where we are going to.  */
925       sym_value = (stub_entry->target_value
926                    + stub_entry->target_section->output_offset
927                    + stub_entry->target_section->output_section->vma);
928
929       /* And this is where we are coming from.  */
930       sym_value -= (stub_entry->stub_offset
931                     + stub_sec->output_offset
932                     + stub_sec->output_section->vma);
933
934       if (sym_value - 8 + 0x40000 >= 0x80000)
935         {
936           (*_bfd_error_handler)
937             (_("%s(%s+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
938              bfd_archive_filename (stub_entry->target_section->owner),
939              stub_sec->name,
940              (long) stub_entry->stub_offset,
941              stub_entry->root.string);
942           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
943           return false;
944         }
945
946       val = hppa_field_adjust (sym_value, (bfd_signed_vma) -8, e_fsel) >> 2;
947       insn = hppa_rebuild_insn ((int) BL_RP, val, 17);
948       bfd_put_32 (stub_bfd, insn, loc);
949
950       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) NOP,         loc + 4);
951       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDW_RP,      loc + 8);
952       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) LDSID_RP_R1, loc + 12);
953       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) MTSP_R1,     loc + 16);
954       bfd_put_32 (stub_bfd, (bfd_vma) BE_SR0_RP,   loc + 20);
955
956       /* Point the function symbol at the stub.  */
957       stub_entry->h->elf.root.u.def.section = stub_sec;
958       stub_entry->h->elf.root.u.def.value = stub_sec->_raw_size;
959
960       size = 24;
961       break;
962
963     default:
964       BFD_FAIL ();
965       return false;
966     }
967
968   stub_sec->_raw_size += size;
969   return true;
970 }
971
972 #undef LDIL_R1
973 #undef BE_SR4_R1
974 #undef BL_R1
975 #undef ADDIL_R1
976 #undef DEPI_R1
977 #undef ADDIL_DP
978 #undef LDW_R1_R21
979 #undef LDW_R1_DLT
980 #undef LDW_R1_R19
981 #undef ADDIL_R19
982 #undef LDW_R1_DP
983 #undef LDSID_R21_R1
984 #undef MTSP_R1
985 #undef BE_SR0_R21
986 #undef STW_RP
987 #undef BV_R0_R21
988 #undef BL_RP
989 #undef NOP
990 #undef LDW_RP
991 #undef LDSID_RP_R1
992 #undef BE_SR0_RP
993
994 /* As above, but don't actually build the stub.  Just bump offset so
995    we know stub section sizes.  */
996
997 static boolean
998 hppa_size_one_stub (gen_entry, in_arg)
999      struct bfd_hash_entry *gen_entry;
1000      PTR in_arg;
1001 {
1002   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
1003   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1004   int size;
1005
1006   /* Massage our args to the form they really have.  */
1007   stub_entry = (struct elf32_hppa_stub_hash_entry *) gen_entry;
1008   htab = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) in_arg;
1009
1010   if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_long_branch)
1011     size = 8;
1012   else if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_long_branch_shared)
1013     size = 12;
1014   else if (stub_entry->stub_type == hppa_stub_export)
1015     size = 24;
1016   else /* hppa_stub_import or hppa_stub_import_shared.  */
1017     {
1018       if (htab->multi_subspace)
1019         size = 28;
1020       else
1021         size = 16;
1022     }
1023
1024   stub_entry->stub_sec->_raw_size += size;
1025   return true;
1026 }
1027
1028 /* Return nonzero if ABFD represents an HPPA ELF32 file.
1029    Additionally we set the default architecture and machine.  */
1030
1031 static boolean
1032 elf32_hppa_object_p (abfd)
1033      bfd *abfd;
1034 {
1035   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
1036   unsigned int flags;
1037
1038   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
1039   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
1040     {
1041       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_LINUX)
1042         return false;
1043     }
1044   else
1045     {
1046       if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] != ELFOSABI_HPUX)
1047         return false;
1048     }
1049
1050   flags = i_ehdrp->e_flags;
1051   switch (flags & (EF_PARISC_ARCH | EF_PARISC_WIDE))
1052     {
1053     case EFA_PARISC_1_0:
1054       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 10);
1055     case EFA_PARISC_1_1:
1056       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 11);
1057     case EFA_PARISC_2_0:
1058       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 20);
1059     case EFA_PARISC_2_0 | EF_PARISC_WIDE:
1060       return bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_hppa, 25);
1061     }
1062   return true;
1063 }
1064
1065 /* Undo the generic ELF code's subtraction of section->vma from the
1066    value of each external symbol.  */
1067
1068 static boolean
1069 elf32_hppa_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
1070      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1071      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1072      const Elf_Internal_Sym *sym ATTRIBUTE_UNUSED;
1073      const char **namep ATTRIBUTE_UNUSED;
1074      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
1075      asection **secp;
1076      bfd_vma *valp;
1077 {
1078   *valp += (*secp)->vma;
1079   return true;
1080 }
1081
1082 /* Create the .plt and .got sections, and set up our hash table
1083    short-cuts to various dynamic sections.  */
1084
1085 static boolean
1086 elf32_hppa_create_dynamic_sections (abfd, info)
1087      bfd *abfd;
1088      struct bfd_link_info *info;
1089 {
1090   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1091
1092   /* Don't try to create the .plt and .got twice.  */
1093   htab = hppa_link_hash_table (info);
1094   if (htab->splt != NULL)
1095     return true;
1096
1097   /* Call the generic code to do most of the work.  */
1098   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (abfd, info))
1099     return false;
1100
1101   htab->splt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
1102   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.plt");
1103
1104   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
1105   htab->srelgot = bfd_make_section (abfd, ".rela.got");
1106   if (htab->srelgot == NULL
1107       || ! bfd_set_section_flags (abfd, htab->srelgot,
1108                                   (SEC_ALLOC
1109                                    | SEC_LOAD
1110                                    | SEC_HAS_CONTENTS
1111                                    | SEC_IN_MEMORY
1112                                    | SEC_LINKER_CREATED
1113                                    | SEC_READONLY))
1114       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, htab->srelgot, 2))
1115     return false;
1116
1117   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynbss");
1118   htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.bss");
1119
1120   return true;
1121 }
1122
1123 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
1124
1125 static void
1126 elf32_hppa_copy_indirect_symbol (dir, ind)
1127      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
1128 {
1129   struct elf32_hppa_link_hash_entry *edir, *eind;
1130
1131   edir = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) dir;
1132   eind = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) ind;
1133
1134   if (eind->dyn_relocs != NULL)
1135     {
1136       if (edir->dyn_relocs != NULL)
1137         {
1138           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
1139           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1140
1141           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1142             abort ();
1143
1144           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
1145              list.  Merge any entries against the same section.  */
1146           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1147             {
1148               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *q;
1149
1150               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
1151                 if (q->sec == p->sec)
1152                   {
1153 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1154                     q->relative_count += p->relative_count;
1155 #endif
1156                     q->count += p->count;
1157                     *pp = p->next;
1158                     break;
1159                   }
1160               if (q == NULL)
1161                 pp = &p->next;
1162             }
1163           *pp = edir->dyn_relocs;
1164         }
1165
1166       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
1167       eind->dyn_relocs = NULL;
1168     }
1169
1170   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (dir, ind);
1171 }
1172
1173 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
1174    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
1175    table, and dynamic reloc sections.  At this point we haven't
1176    necessarily read all the input files.  */
1177
1178 static boolean
1179 elf32_hppa_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
1180      bfd *abfd;
1181      struct bfd_link_info *info;
1182      asection *sec;
1183      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1184 {
1185   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1186   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1187   const Elf_Internal_Rela *rel;
1188   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
1189   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1190   asection *sreloc;
1191   asection *stubreloc;
1192
1193   if (info->relocateable)
1194     return true;
1195
1196   htab = hppa_link_hash_table (info);
1197   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1198   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1199   sreloc = NULL;
1200   stubreloc = NULL;
1201
1202   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
1203   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
1204     {
1205       enum {
1206         NEED_GOT = 1,
1207         NEED_PLT = 2,
1208         NEED_DYNREL = 4,
1209         PLT_PLABEL = 8
1210       };
1211
1212       unsigned int r_symndx, r_type;
1213       struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
1214       int need_entry;
1215
1216       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1217
1218       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1219         h = NULL;
1220       else
1221         h = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
1222              sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info]);
1223
1224       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1225
1226       switch (r_type)
1227         {
1228         case R_PARISC_DLTIND14F:
1229         case R_PARISC_DLTIND14R:
1230         case R_PARISC_DLTIND21L:
1231           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
1232           need_entry = NEED_GOT;
1233
1234           /* Mark this section as containing PIC code.  */
1235           sec->flags |= SEC_HAS_GOT_REF;
1236           break;
1237
1238         case R_PARISC_PLABEL14R: /* "Official" procedure labels.  */
1239         case R_PARISC_PLABEL21L:
1240         case R_PARISC_PLABEL32:
1241           /* If the addend is non-zero, we break badly.  */
1242           if (rel->r_addend != 0)
1243             abort ();
1244
1245           /* If we are creating a shared library, then we need to
1246              create a PLT entry for all PLABELs, because PLABELs with
1247              local symbols may be passed via a pointer to another
1248              object.  Additionally, output a dynamic relocation
1249              pointing to the PLT entry.
1250              For executables, the original 32-bit ABI allowed two
1251              different styles of PLABELs (function pointers):  For
1252              global functions, the PLABEL word points into the .plt
1253              two bytes past a (function address, gp) pair, and for
1254              local functions the PLABEL points directly at the
1255              function.  The magic +2 for the first type allows us to
1256              differentiate between the two.  As you can imagine, this
1257              is a real pain when it comes to generating code to call
1258              functions indirectly or to compare function pointers.
1259              We avoid the mess by always pointing a PLABEL into the
1260              .plt, even for local functions.  */
1261           need_entry = PLT_PLABEL | NEED_PLT | NEED_DYNREL;
1262           break;
1263
1264         case R_PARISC_PCREL12F:
1265           htab->has_12bit_branch = 1;
1266           /* Fall thru.  */
1267         case R_PARISC_PCREL17C:
1268         case R_PARISC_PCREL17F:
1269           htab->has_17bit_branch = 1;
1270           /* Fall thru.  */
1271         case R_PARISC_PCREL22F:
1272           /* Function calls might need to go through the .plt, and
1273              might require long branch stubs.  */
1274           if (h == NULL)
1275             {
1276               /* We know local syms won't need a .plt entry, and if
1277                  they need a long branch stub we can't guarantee that
1278                  we can reach the stub.  So just flag an error later
1279                  if we're doing a shared link and find we need a long
1280                  branch stub.  */
1281               continue;
1282             }
1283           else
1284             {
1285               /* Global symbols will need a .plt entry if they remain
1286                  global, and in most cases won't need a long branch
1287                  stub.  Unfortunately, we have to cater for the case
1288                  where a symbol is forced local by versioning, or due
1289                  to symbolic linking, and we lose the .plt entry.  */
1290               need_entry = NEED_PLT;
1291               if (h->elf.type == STT_PARISC_MILLI)
1292                 need_entry = 0;
1293             }
1294           break;
1295
1296         case R_PARISC_SEGBASE: /* Used to set segment base.  */
1297         case R_PARISC_SEGREL32: /* Relative reloc, used for unwind.  */
1298         case R_PARISC_PCREL14F: /* PC relative load/store.  */
1299         case R_PARISC_PCREL14R:
1300         case R_PARISC_PCREL17R: /* External branches.  */
1301         case R_PARISC_PCREL21L: /* As above, and for load/store too.  */
1302           /* We don't need to propagate the relocation if linking a
1303              shared object since these are section relative.  */
1304           continue;
1305
1306         case R_PARISC_DPREL14F: /* Used for gp rel data load/store.  */
1307         case R_PARISC_DPREL14R:
1308         case R_PARISC_DPREL21L:
1309           if (info->shared)
1310             {
1311               (*_bfd_error_handler)
1312                 (_("%s: relocation %s can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1313                  bfd_archive_filename (abfd),
1314                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1315               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1316               return false;
1317             }
1318           /* Fall through.  */
1319
1320         case R_PARISC_DIR17F: /* Used for external branches.  */
1321         case R_PARISC_DIR17R:
1322         case R_PARISC_DIR14F: /* Used for load/store from absolute locn.  */
1323         case R_PARISC_DIR14R:
1324         case R_PARISC_DIR21L: /* As above, and for ext branches too.  */
1325 #if 1
1326           /* Help debug shared library creation.  Any of the above
1327              relocs can be used in shared libs, but they may cause
1328              pages to become unshared.  */
1329           if (info->shared)
1330             {
1331               (*_bfd_error_handler)
1332                 (_("%s: relocation %s should not be used when making a shared object; recompile with -fPIC"),
1333                  bfd_archive_filename (abfd),
1334                  elf_hppa_howto_table[r_type].name);
1335             }
1336           /* Fall through.  */
1337 #endif
1338
1339         case R_PARISC_DIR32: /* .word relocs.  */
1340           /* We may want to output a dynamic relocation later.  */
1341           need_entry = NEED_DYNREL;
1342           break;
1343
1344           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1345              Reconstruct it for later use during GC.  */
1346         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1347           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec,
1348                                                &h->elf, rel->r_offset))
1349             return false;
1350           continue;
1351
1352           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1353              used.  Record for later use during GC.  */
1354         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1355           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec,
1356                                              &h->elf, rel->r_addend))
1357             return false;
1358           continue;
1359
1360         default:
1361           continue;
1362         }
1363
1364       /* Now carry out our orders.  */
1365       if (need_entry & NEED_GOT)
1366         {
1367           /* Allocate space for a GOT entry, as well as a dynamic
1368              relocation for this entry.  */
1369           if (htab->sgot == NULL)
1370             {
1371               if (htab->elf.dynobj == NULL)
1372                 htab->elf.dynobj = abfd;
1373               if (!elf32_hppa_create_dynamic_sections (htab->elf.dynobj, info))
1374                 return false;
1375             }
1376
1377           if (h != NULL)
1378             {
1379               h->elf.got.refcount += 1;
1380             }
1381           else
1382             {
1383               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1384
1385               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1386               local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1387               if (local_got_refcounts == NULL)
1388                 {
1389                   bfd_size_type size;
1390
1391                   /* Allocate space for local got offsets and local
1392                      plt offsets.  Done this way to save polluting
1393                      elf_obj_tdata with another target specific
1394                      pointer.  */
1395                   size = symtab_hdr->sh_info;
1396                   size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1397                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
1398                                          bfd_zalloc (abfd, size));
1399                   if (local_got_refcounts == NULL)
1400                     return false;
1401                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1402                 }
1403               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1404             }
1405         }
1406
1407       if (need_entry & NEED_PLT)
1408         {
1409           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1410              against a weak symbol or a global symbol in a dynamic
1411              object, then we will be creating an import stub and a
1412              .plt entry for the symbol.  Similarly, on a normal link
1413              to symbols defined in a dynamic object we'll need the
1414              import stub and a .plt entry.  We don't know yet whether
1415              the symbol is defined or not, so make an entry anyway and
1416              clean up later in adjust_dynamic_symbol.  */
1417           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1418             {
1419               if (h != NULL)
1420                 {
1421                   h->elf.elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1422                   h->elf.plt.refcount += 1;
1423
1424                   /* If this .plt entry is for a plabel, mark it so
1425                      that adjust_dynamic_symbol will keep the entry
1426                      even if it appears to be local.  */
1427                   if (need_entry & PLT_PLABEL)
1428                     h->plabel = 1;
1429                 }
1430               else if (need_entry & PLT_PLABEL)
1431                 {
1432                   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1433                   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1434
1435                   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1436                   if (local_got_refcounts == NULL)
1437                     {
1438                       bfd_size_type size;
1439
1440                       /* Allocate space for local got offsets and local
1441                          plt offsets.  */
1442                       size = symtab_hdr->sh_info;
1443                       size *= 2 * sizeof (bfd_signed_vma);
1444                       local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
1445                                              bfd_zalloc (abfd, size));
1446                       if (local_got_refcounts == NULL)
1447                         return false;
1448                       elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1449                     }
1450                   local_plt_refcounts = (local_got_refcounts
1451                                          + symtab_hdr->sh_info);
1452                   local_plt_refcounts[r_symndx] += 1;
1453                 }
1454             }
1455         }
1456
1457       if (need_entry & NEED_DYNREL)
1458         {
1459           /* Flag this symbol as having a non-got, non-plt reference
1460              so that we generate copy relocs if it turns out to be
1461              dynamic.  */
1462           if (h != NULL && !info->shared)
1463             h->elf.elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1464
1465           /* If we are creating a shared library then we need to copy
1466              the reloc into the shared library.  However, if we are
1467              linking with -Bsymbolic, we need only copy absolute
1468              relocs or relocs against symbols that are not defined in
1469              an object we are including in the link.  PC- or DP- or
1470              DLT-relative relocs against any local sym or global sym
1471              with DEF_REGULAR set, can be discarded.  At this point we
1472              have not seen all the input files, so it is possible that
1473              DEF_REGULAR is not set now but will be set later (it is
1474              never cleared).  We account for that possibility below by
1475              storing information in the dyn_relocs field of the
1476              hash table entry.
1477
1478              A similar situation to the -Bsymbolic case occurs when
1479              creating shared libraries and symbol visibility changes
1480              render the symbol local.
1481
1482              As it turns out, all the relocs we will be creating here
1483              are absolute, so we cannot remove them on -Bsymbolic
1484              links or visibility changes anyway.  A STUB_REL reloc
1485              is absolute too, as in that case it is the reloc in the
1486              stub we will be creating, rather than copying the PCREL
1487              reloc in the branch.
1488
1489              If on the other hand, we are creating an executable, we
1490              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1491              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1492              symbol.  */
1493           if ((info->shared
1494                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1495                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
1496                    || (h != NULL
1497                        && (!info->symbolic
1498                            || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
1499                            || (h->elf.elf_link_hash_flags
1500                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1501               || (!info->shared
1502                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1503                   && h != NULL
1504                   && (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
1505                       || (h->elf.elf_link_hash_flags
1506                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
1507             {
1508               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1509               struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **head;
1510
1511               /* Create a reloc section in dynobj and make room for
1512                  this reloc.  */
1513               if (sreloc == NULL)
1514                 {
1515                   char *name;
1516                   bfd *dynobj;
1517
1518                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1519                           (abfd,
1520                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1521                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
1522                   if (name == NULL)
1523                     {
1524                       (*_bfd_error_handler)
1525                         (_("Could not find relocation section for %s"),
1526                          sec->name);
1527                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1528                       return false;
1529                     }
1530
1531                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
1532                     htab->elf.dynobj = abfd;
1533
1534                   dynobj = htab->elf.dynobj;
1535                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1536                   if (sreloc == NULL)
1537                     {
1538                       flagword flags;
1539
1540                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
1541                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
1542                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
1543                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1544                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1545                       if (sreloc == NULL
1546                           || !bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
1547                           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
1548                         return false;
1549                     }
1550
1551                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
1552                 }
1553
1554               /* If this is a global symbol, we count the number of
1555                  relocations we need for this symbol.  */
1556               if (h != NULL)
1557                 {
1558                   head = &h->dyn_relocs;
1559                 }
1560               else
1561                 {
1562                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1563                      We really need local syms available to do this
1564                      easily.  Oh well.  */
1565
1566                   asection *s;
1567                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
1568                                                  sec, r_symndx);
1569                   if (s == NULL)
1570                     return false;
1571
1572                   head = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **)
1573                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1574                 }
1575
1576               p = *head;
1577               if (p == NULL || p->sec != sec)
1578                 {
1579                   p = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *)
1580                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj,
1581                                   (bfd_size_type) sizeof *p));
1582                   if (p == NULL)
1583                     return false;
1584                   p->next = *head;
1585                   *head = p;
1586                   p->sec = sec;
1587                   p->count = 0;
1588 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1589                   p->relative_count = 0;
1590 #endif
1591                 }
1592
1593               p->count += 1;
1594 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1595               if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype))
1596                 p->relative_count += 1;
1597 #endif
1598             }
1599         }
1600     }
1601
1602   return true;
1603 }
1604
1605 /* Return the section that should be marked against garbage collection
1606    for a given relocation.  */
1607
1608 static asection *
1609 elf32_hppa_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
1610      bfd *abfd;
1611      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1612      Elf_Internal_Rela *rel;
1613      struct elf_link_hash_entry *h;
1614      Elf_Internal_Sym *sym;
1615 {
1616   if (h != NULL)
1617     {
1618       switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1619         {
1620         case R_PARISC_GNU_VTINHERIT:
1621         case R_PARISC_GNU_VTENTRY:
1622           break;
1623
1624         default:
1625           switch (h->root.type)
1626             {
1627             case bfd_link_hash_defined:
1628             case bfd_link_hash_defweak:
1629               return h->root.u.def.section;
1630
1631             case bfd_link_hash_common:
1632               return h->root.u.c.p->section;
1633
1634             default:
1635               break;
1636             }
1637         }
1638     }
1639   else
1640     {
1641       return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
1642     }
1643
1644   return NULL;
1645 }
1646
1647 /* Update the got and plt entry reference counts for the section being
1648    removed.  */
1649
1650 static boolean
1651 elf32_hppa_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
1652      bfd *abfd;
1653      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1654      asection *sec;
1655      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1656 {
1657   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1658   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1659   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1660   bfd_signed_vma *local_plt_refcounts;
1661   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1662   unsigned long r_symndx;
1663   struct elf_link_hash_entry *h;
1664   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1665   bfd *dynobj;
1666
1667   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1668
1669   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1670   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1671   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1672   local_plt_refcounts = local_got_refcounts;
1673   if (local_plt_refcounts != NULL)
1674     local_plt_refcounts += symtab_hdr->sh_info;
1675   htab = hppa_link_hash_table (info);
1676   dynobj = htab->elf.dynobj;
1677   if (dynobj == NULL)
1678     return true;
1679
1680   relend = relocs + sec->reloc_count;
1681   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1682     switch ((unsigned int) ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1683       {
1684       case R_PARISC_DLTIND14F:
1685       case R_PARISC_DLTIND14R:
1686       case R_PARISC_DLTIND21L:
1687         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1688         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1689           {
1690             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1691             if (h->got.refcount > 0)
1692               h->got.refcount -= 1;
1693           }
1694         else if (local_got_refcounts != NULL)
1695           {
1696             if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1697               local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1698           }
1699         break;
1700
1701       case R_PARISC_PCREL12F:
1702       case R_PARISC_PCREL17C:
1703       case R_PARISC_PCREL17F:
1704       case R_PARISC_PCREL22F:
1705         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1706         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1707           {
1708             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1709             if (h->plt.refcount > 0)
1710               h->plt.refcount -= 1;
1711           }
1712         break;
1713
1714       case R_PARISC_PLABEL14R:
1715       case R_PARISC_PLABEL21L:
1716       case R_PARISC_PLABEL32:
1717         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1718         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1719           {
1720             struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
1721             struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
1722             struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1723
1724             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1725
1726             if (h->plt.refcount > 0)
1727               h->plt.refcount -= 1;
1728
1729             eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
1730
1731             for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1732               if (p->sec == sec)
1733                 {
1734 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1735                   if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (rtype))
1736                     p->relative_count -= 1;
1737 #endif
1738                   p->count -= 1;
1739                   if (p->count == 0)
1740                     *pp = p->next;
1741                   break;
1742                 }
1743           }
1744         else if (local_plt_refcounts != NULL)
1745           {
1746             if (local_plt_refcounts[r_symndx] > 0)
1747               local_plt_refcounts[r_symndx] -= 1;
1748           }
1749         break;
1750
1751       case R_PARISC_DIR32:
1752         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1753         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1754           {
1755             struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
1756             struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
1757             struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1758
1759             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1760
1761             eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
1762
1763             for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1764               if (p->sec == sec)
1765                 {
1766 #if RELATIVE_DYNRELOCS
1767                   if (!IS_ABSOLUTE_RELOC (R_PARISC_DIR32))
1768                     p->relative_count -= 1;
1769 #endif
1770                   p->count -= 1;
1771                   if (p->count == 0)
1772                     *pp = p->next;
1773                   break;
1774                 }
1775           }
1776         break;
1777
1778       default:
1779         break;
1780       }
1781
1782   return true;
1783 }
1784
1785 /* Our own version of hide_symbol, so that we can keep plt entries for
1786    plabels.  */
1787
1788 static void
1789 elf32_hppa_hide_symbol (info, h, force_local)
1790      struct bfd_link_info *info;
1791      struct elf_link_hash_entry *h;
1792      boolean force_local;
1793 {
1794   if (force_local)
1795     {
1796       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
1797       if (h->dynindx != -1)
1798         {
1799           h->dynindx = -1;
1800           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1801                                   h->dynstr_index);
1802         }
1803     }
1804
1805   if (! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel)
1806     {
1807       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1808       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1809     }
1810 }
1811
1812 /* This is the condition under which elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
1813    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1814    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1815    initializing any .plt and .got entries in elf32_hppa_relocate_section.  */
1816 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, INFO, H) \
1817   ((DYN)                                                                \
1818    && ((INFO)->shared                                                   \
1819        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1820    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1821        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1822
1823 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1824    regular object.  The current definition is in some section of the
1825    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1826    change the definition to something the rest of the link can
1827    understand.  */
1828
1829 static boolean
1830 elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1831      struct bfd_link_info *info;
1832      struct elf_link_hash_entry *h;
1833 {
1834   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
1835   struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
1836   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
1837   asection *s;
1838   unsigned int power_of_two;
1839
1840   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1841      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1842      when we know the address of the .got section.  */
1843   if (h->type == STT_FUNC
1844       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1845     {
1846       if (!info->shared
1847           && h->plt.refcount > 0
1848           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1849           && (h->root.u.def.section->flags & SEC_HAS_GOT_REF) != 0)
1850         {
1851           ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->maybe_pic_call = 1;
1852         }
1853
1854       if (h->plt.refcount <= 0
1855           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1856               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak
1857               && ! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel
1858               && (!info->shared || info->symbolic)))
1859         {
1860           /* The .plt entry is not needed when:
1861              a) Garbage collection has removed all references to the
1862              symbol, or
1863              b) We know for certain the symbol is defined in this
1864              object, and it's not a weak definition, nor is the symbol
1865              used by a plabel relocation.  Either this object is the
1866              application or we are doing a shared symbolic link.  */
1867
1868           /* As a special sop to the hppa ABI, we keep a .plt entry
1869              for functions in sections containing PIC code.  */
1870           if (((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->maybe_pic_call)
1871             ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call = 1;
1872           else
1873             {
1874               h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1875               h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1876             }
1877         }
1878
1879       return true;
1880     }
1881   else
1882     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1883
1884   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1885      processor independent code will have arranged for us to see the
1886      real definition first, and we can just use the same value.  */
1887   if (h->weakdef != NULL)
1888     {
1889       if (h->weakdef->root.type != bfd_link_hash_defined
1890           && h->weakdef->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1891         abort ();
1892       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1893       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1894       return true;
1895     }
1896
1897   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1898      is not a function.  */
1899
1900   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1901      only references to the symbol are via the global offset table.
1902      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1903      be handled correctly by relocate_section.  */
1904   if (info->shared)
1905     return true;
1906
1907   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1908      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1909   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1910     return true;
1911
1912   eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
1913   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1914     {
1915       s = p->sec->output_section;
1916       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1917         break;
1918     }
1919
1920   /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1921      we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */ 
1922   if (p == NULL)
1923     {
1924       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1925       return true;
1926     }
1927
1928   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1929      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1930      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1931      object will contain position independent code, so all references
1932      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1933      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1934      determine the address it must put in the global offset table, so
1935      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1936      same memory location for the variable.  */
1937
1938   htab = hppa_link_hash_table (info);
1939
1940   /* We must generate a COPY reloc to tell the dynamic linker to
1941      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1942      runtime process image.  */
1943   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1944     {
1945       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1946       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1947     }
1948
1949   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1950      have no idea how other ELF linkers handle this.  */
1951
1952   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1953   if (power_of_two > 3)
1954     power_of_two = 3;
1955
1956   /* Apply the required alignment.  */
1957   s = htab->sdynbss;
1958   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
1959                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1960   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1961     {
1962       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1963         return false;
1964     }
1965
1966   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1967   h->root.u.def.section = s;
1968   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1969
1970   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1971   s->_raw_size += h->size;
1972
1973   return true;
1974 }
1975
1976 /* Called via elf_link_hash_traverse to create .plt entries for an
1977    application that uses statically linked PIC functions.  Similar to
1978    the first part of elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol.  */
1979
1980 static boolean
1981 mark_PIC_calls (h, inf)
1982      struct elf_link_hash_entry *h;
1983      PTR inf ATTRIBUTE_UNUSED;
1984 {
1985   if (! (h->plt.refcount > 0
1986          && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1987              || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1988          && (h->root.u.def.section->flags & SEC_HAS_GOT_REF) != 0))
1989     {
1990       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1991       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1992       return true;
1993     }
1994
1995   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1996   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->maybe_pic_call = 1;
1997   ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call = 1;
1998
1999   return true;
2000 }
2001
2002 /* Allocate space in the .plt for entries that won't have relocations.
2003    ie. pic_call and plabel entries.  */
2004
2005 static boolean
2006 allocate_plt_static (h, inf)
2007      struct elf_link_hash_entry *h;
2008      PTR inf;
2009 {
2010   struct bfd_link_info *info;
2011   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2012   asection *s;
2013
2014   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2015       || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2016     return true;
2017
2018   info = (struct bfd_link_info *) inf;
2019   htab = hppa_link_hash_table (info);
2020   if (((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call)
2021     {
2022       /* Make an entry in the .plt section for non-pic code that is
2023          calling pic code.  */
2024       s = htab->splt;
2025       h->plt.offset = s->_raw_size;
2026       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2027     }
2028   else if (htab->elf.dynamic_sections_created
2029            && h->plt.refcount > 0)
2030     {
2031       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2032          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2033       if (h->dynindx == -1
2034           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0
2035           && h->type != STT_PARISC_MILLI)
2036         {
2037           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2038             return false;
2039         }
2040
2041       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, h))
2042         {
2043           /* Allocate these later.  */
2044         }
2045       else if (((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->plabel)
2046         {
2047           /* Make an entry in the .plt section for plabel references
2048              that won't have a .plt entry for other reasons.  */
2049           s = htab->splt;
2050           h->plt.offset = s->_raw_size;
2051           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2052         }
2053       else
2054         {
2055           /* No .plt entry needed.  */
2056           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2057           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2058         }
2059     }
2060   else
2061     {
2062       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
2063       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
2064     }
2065
2066   return true;
2067 }
2068
2069 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
2070    global syms.  */
2071
2072 static boolean
2073 allocate_dynrelocs (h, inf)
2074      struct elf_link_hash_entry *h;
2075      PTR inf;
2076 {
2077   struct bfd_link_info *info;
2078   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2079   asection *s;
2080   struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
2081   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
2082
2083   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2084       || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2085     return true;
2086
2087   info = (struct bfd_link_info *) inf;
2088   htab = hppa_link_hash_table (info);
2089   if (htab->elf.dynamic_sections_created
2090       && h->plt.offset != (bfd_vma) -1
2091       && !((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call
2092       && WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, h))
2093     {
2094       /* Make an entry in the .plt section.  */
2095       s = htab->splt;
2096       h->plt.offset = s->_raw_size;
2097       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2098
2099       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
2100       htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2101       htab->need_plt_stub = 1;
2102     }
2103
2104   if (h->got.refcount > 0)
2105     {
2106       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2107          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2108       if (h->dynindx == -1
2109           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0
2110           && h->type != STT_PARISC_MILLI)
2111         {
2112           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2113             return false;
2114         }
2115
2116       s = htab->sgot;
2117       h->got.offset = s->_raw_size;
2118       s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
2119       if (htab->elf.dynamic_sections_created
2120           && (info->shared
2121               || (h->dynindx != -1
2122                   && h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0))
2123         {
2124           htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2125         }
2126     }
2127   else
2128     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
2129
2130   eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
2131   if (eh->dyn_relocs == NULL)
2132     return true;
2133
2134   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
2135      space allocated for dynamic pc-relative relocs against symbols
2136      defined in a regular object.  For the normal shared case, discard
2137      space for relocs that have become local due to symbol visibility
2138      changes.  */
2139   if (info->shared)
2140     {
2141 #if RELATIVE_DYNRELOCS
2142       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
2143           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0
2144               || info->symbolic))
2145         {
2146           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry **pp;
2147
2148           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
2149             {
2150               p->count -= p->relative_count;
2151               p->relative_count = 0;
2152               if (p->count == 0)
2153                 *pp = p->next;
2154               else
2155                 pp = &p->next;
2156             }
2157         }
2158 #endif
2159     }
2160   else
2161     {
2162       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
2163          symbols which turn out to need copy relocs or are not
2164          dynamic.  */
2165       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
2166           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2167                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2168               || (htab->elf.dynamic_sections_created
2169                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2170                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
2171         {
2172           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
2173              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
2174           if (h->dynindx == -1
2175               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0
2176               && h->type != STT_PARISC_MILLI)
2177             {
2178               if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
2179                 return false;
2180             }
2181
2182           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
2183              relocs.  */
2184           if (h->dynindx != -1)
2185             goto keep;
2186         }
2187
2188       eh->dyn_relocs = NULL;
2189       return true;
2190
2191     keep: ;
2192     }
2193
2194   /* Finally, allocate space.  */
2195   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
2196     {
2197       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2198       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2199     }
2200
2201   return true;
2202 }
2203
2204 /* This function is called via elf_link_hash_traverse to force
2205    millicode symbols local so they do not end up as globals in the
2206    dynamic symbol table.  We ought to be able to do this in
2207    adjust_dynamic_symbol, but our adjust_dynamic_symbol is not called
2208    for all dynamic symbols.  Arguably, this is a bug in
2209    elf_adjust_dynamic_symbol.  */
2210
2211 static boolean
2212 clobber_millicode_symbols (h, info)
2213      struct elf_link_hash_entry *h;
2214      struct bfd_link_info *info;
2215 {
2216   if (h->type == STT_PARISC_MILLI
2217       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
2218     {
2219       elf32_hppa_hide_symbol (info, h, true);
2220
2221       /* ?!? We only want to remove these from the dynamic symbol table.
2222          Therefore we do not leave ELF_LINK_FORCED_LOCAL set.  */
2223       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
2224     }
2225   return true;
2226 }
2227
2228 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
2229
2230 static boolean
2231 readonly_dynrelocs (h, inf)
2232      struct elf_link_hash_entry *h;
2233      PTR inf;
2234 {
2235   struct elf32_hppa_link_hash_entry *eh;
2236   struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
2237
2238   eh = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h;
2239   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
2240     {
2241       asection *s = p->sec->output_section;
2242
2243       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
2244         {
2245           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
2246
2247           info->flags |= DF_TEXTREL;
2248
2249           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
2250           return false;
2251         }
2252     }
2253   return true;
2254 }
2255
2256 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
2257
2258 static boolean
2259 elf32_hppa_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
2260      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2261      struct bfd_link_info *info;
2262 {
2263   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2264   bfd *dynobj;
2265   bfd *ibfd;
2266   asection *s;
2267   boolean relocs;
2268
2269   htab = hppa_link_hash_table (info);
2270   dynobj = htab->elf.dynobj;
2271   if (dynobj == NULL)
2272     abort ();
2273
2274   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2275     {
2276       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
2277       if (! info->shared)
2278         {
2279           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
2280           if (s == NULL)
2281             abort ();
2282           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2283           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
2284         }
2285
2286       /* Force millicode symbols local.  */
2287       elf_link_hash_traverse (&htab->elf,
2288                               clobber_millicode_symbols,
2289                               info);
2290     }
2291   else
2292     {
2293       /* Run through the function symbols, looking for any that are
2294          PIC, and mark them as needing .plt entries so that %r19 will
2295          be set up.  */
2296       if (! info->shared)
2297         elf_link_hash_traverse (&htab->elf, mark_PIC_calls, (PTR) info);
2298     }
2299
2300   /* Set up .got and .plt offsets for local syms, and space for local
2301      dynamic relocs.  */
2302   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
2303     {
2304       bfd_signed_vma *local_got;
2305       bfd_signed_vma *end_local_got;
2306       bfd_signed_vma *local_plt;
2307       bfd_signed_vma *end_local_plt;
2308       bfd_size_type locsymcount;
2309       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2310       asection *srel;
2311
2312       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
2313         continue;
2314
2315       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2316         {
2317           struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *p;
2318
2319           for (p = ((struct elf32_hppa_dyn_reloc_entry *)
2320                     elf_section_data (s)->local_dynrel);
2321                p != NULL;
2322                p = p->next)
2323             {
2324               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
2325                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
2326                 {
2327                   /* Input section has been discarded, either because
2328                      it is a copy of a linkonce section or due to
2329                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
2330                      the relocs too.  */
2331                 }
2332               else
2333                 {
2334                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
2335                   srel->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
2336                 }
2337             }
2338         }
2339
2340       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
2341       if (!local_got)
2342         continue;
2343
2344       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
2345       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
2346       end_local_got = local_got + locsymcount;
2347       s = htab->sgot;
2348       srel = htab->srelgot;
2349       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
2350         {
2351           if (*local_got > 0)
2352             {
2353               *local_got = s->_raw_size;
2354               s->_raw_size += GOT_ENTRY_SIZE;
2355               if (info->shared)
2356                 srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2357             }
2358           else
2359             *local_got = (bfd_vma) -1;
2360         }
2361
2362       local_plt = end_local_got;
2363       end_local_plt = local_plt + locsymcount;
2364       if (! htab->elf.dynamic_sections_created)
2365         {
2366           /* Won't be used, but be safe.  */
2367           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2368             *local_plt = (bfd_vma) -1;
2369         }
2370       else
2371         {
2372           s = htab->splt;
2373           srel = htab->srelplt;
2374           for (; local_plt < end_local_plt; ++local_plt)
2375             {
2376               if (*local_plt > 0)
2377                 {
2378                   *local_plt = s->_raw_size;
2379                   s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
2380                   if (info->shared)
2381                     srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
2382                 }
2383               else
2384                 *local_plt = (bfd_vma) -1;
2385             }
2386         }
2387     }
2388
2389   /* Do all the .plt entries without relocs first.  The dynamic linker
2390      uses the last .plt reloc to find the end of the .plt (and hence
2391      the start of the .got) for lazy linking.  */
2392   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_plt_static, (PTR) info);
2393
2394   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
2395      sym dynamic relocs.  */
2396   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
2397
2398   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
2399      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
2400      memory for them.  */
2401   relocs = false;
2402   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
2403     {
2404       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
2405         continue;
2406
2407       if (s == htab->splt)
2408         {
2409           if (htab->need_plt_stub)
2410             {
2411               /* Make space for the plt stub at the end of the .plt
2412                  section.  We want this stub right at the end, up
2413                  against the .got section.  */
2414               int gotalign = bfd_section_alignment (dynobj, htab->sgot);
2415               int pltalign = bfd_section_alignment (dynobj, s);
2416               bfd_size_type mask;
2417
2418               if (gotalign > pltalign)
2419                 bfd_set_section_alignment (dynobj, s, gotalign);
2420               mask = ((bfd_size_type) 1 << gotalign) - 1;
2421               s->_raw_size = (s->_raw_size + sizeof (plt_stub) + mask) & ~mask;
2422             }
2423         }
2424       else if (s == htab->sgot)
2425         ;
2426       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rela", 5) == 0)
2427         {
2428           if (s->_raw_size != 0)
2429             {
2430               /* Remember whether there are any reloc sections other
2431                  than .rela.plt.  */
2432               if (s != htab->srelplt)
2433                 relocs = true;
2434
2435               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
2436                  to copy relocs into the output file.  */
2437               s->reloc_count = 0;
2438             }
2439         }
2440       else
2441         {
2442           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
2443           continue;
2444         }
2445
2446       if (s->_raw_size == 0)
2447         {
2448           /* If we don't need this section, strip it from the
2449              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
2450              .rela.plt.  We must create both sections in
2451              create_dynamic_sections, because they must be created
2452              before the linker maps input sections to output
2453              sections.  The linker does that before
2454              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
2455              function which decides whether anything needs to go
2456              into these sections.  */
2457           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
2458           continue;
2459         }
2460
2461       /* Allocate memory for the section contents.  Zero it, because
2462          we may not fill in all the reloc sections.  */
2463       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
2464       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
2465         return false;
2466     }
2467
2468   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2469     {
2470       /* Like IA-64 and HPPA64, always create a DT_PLTGOT.  It
2471          actually has nothing to do with the PLT, it is how we
2472          communicate the LTP value of a load module to the dynamic
2473          linker.  */
2474 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
2475   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
2476
2477       if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0))
2478         return false;
2479
2480       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
2481          values later, in elf32_hppa_finish_dynamic_sections, but we
2482          must add the entries now so that we get the correct size for
2483          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
2484          dynamic linker and used by the debugger.  */
2485       if (!info->shared)
2486         {
2487           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
2488             return false;
2489         }
2490
2491       if (htab->srelplt->_raw_size != 0)
2492         {
2493           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
2494               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
2495               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
2496             return false;
2497         }
2498
2499       if (relocs)
2500         {
2501           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
2502               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
2503               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
2504             return false;
2505
2506           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
2507              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
2508           elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs, (PTR) info);
2509
2510           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
2511             {
2512               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
2513                 return false;
2514             }
2515         }
2516     }
2517 #undef add_dynamic_entry
2518
2519   return true;
2520 }
2521
2522 /* External entry points for sizing and building linker stubs.  */
2523
2524 /* Determine and set the size of the stub section for a final link.
2525
2526    The basic idea here is to examine all the relocations looking for
2527    PC-relative calls to a target that is unreachable with a "bl"
2528    instruction.  */
2529
2530 boolean
2531 elf32_hppa_size_stubs (output_bfd, stub_bfd, info, multi_subspace, group_size,
2532                        add_stub_section, layout_sections_again)
2533      bfd *output_bfd;
2534      bfd *stub_bfd;
2535      struct bfd_link_info *info;
2536      boolean multi_subspace;
2537      bfd_signed_vma group_size;
2538      asection * (*add_stub_section) PARAMS ((const char *, asection *));
2539      void (*layout_sections_again) PARAMS ((void));
2540 {
2541   bfd *input_bfd;
2542   asection *section;
2543   asection **input_list, **list;
2544   Elf_Internal_Sym *local_syms, **all_local_syms;
2545   unsigned int bfd_indx, bfd_count;
2546   int top_id, top_index;
2547   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
2548   bfd_size_type stub_group_size;
2549   boolean stubs_always_before_branch;
2550   boolean stub_changed = 0;
2551   boolean ret = 0;
2552   bfd_size_type amt;
2553
2554   htab = hppa_link_hash_table (info);
2555
2556   /* Stash our params away.  */
2557   htab->stub_bfd = stub_bfd;
2558   htab->multi_subspace = multi_subspace;
2559   htab->add_stub_section = add_stub_section;
2560   htab->layout_sections_again = layout_sections_again;
2561   stubs_always_before_branch = group_size < 0;
2562   if (group_size < 0)
2563     stub_group_size = -group_size;
2564   else
2565     stub_group_size = group_size;
2566   if (stub_group_size == 1)
2567     {
2568       /* Default values.  */
2569       stub_group_size = 7680000;
2570       if (htab->has_17bit_branch || htab->multi_subspace)
2571         stub_group_size = 240000;
2572       if (htab->has_12bit_branch)
2573         stub_group_size = 7500;
2574     }
2575
2576   /* Count the number of input BFDs and find the top input section id.  */
2577   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_count = 0, top_id = 0;
2578        input_bfd != NULL;
2579        input_bfd = input_bfd->link_next)
2580     {
2581       bfd_count += 1;
2582       for (section = input_bfd->sections;
2583            section != NULL;
2584            section = section->next)
2585         {
2586           if (top_id < section->id)
2587             top_id = section->id;
2588         }
2589     }
2590
2591   amt = sizeof (struct map_stub) * (top_id + 1);
2592   htab->stub_group = (struct map_stub *) bfd_zmalloc (amt);
2593   if (htab->stub_group == NULL)
2594     return false;
2595
2596   /* Make a list of input sections for each output section included in
2597      the link.
2598
2599      We can't use output_bfd->section_count here to find the top output
2600      section index as some sections may have been removed, and
2601      _bfd_strip_section_from_output doesn't renumber the indices.  */
2602   for (section = output_bfd->sections, top_index = 0;
2603        section != NULL;
2604        section = section->next)
2605     {
2606       if (top_index < section->index)
2607         top_index = section->index;
2608     }
2609
2610   amt = sizeof (asection *) * (top_index + 1);
2611   input_list = (asection **) bfd_malloc (amt);
2612   if (input_list == NULL)
2613     return false;
2614
2615   /* For sections we aren't interested in, mark their entries with a
2616      value we can check later.  */
2617   list = input_list + top_index;
2618   do
2619     *list = bfd_abs_section_ptr;
2620   while (list-- != input_list);
2621
2622   for (section = output_bfd->sections;
2623        section != NULL;
2624        section = section->next)
2625     {
2626       if ((section->flags & SEC_CODE) != 0)
2627         input_list[section->index] = NULL;
2628     }
2629
2630   /* Now actually build the lists.  */
2631   for (input_bfd = info->input_bfds;
2632        input_bfd != NULL;
2633        input_bfd = input_bfd->link_next)
2634     {
2635       for (section = input_bfd->sections;
2636            section != NULL;
2637            section = section->next)
2638         {
2639           if (section->output_section != NULL
2640               && section->output_section->owner == output_bfd
2641               && section->output_section->index <= top_index)
2642             {
2643               list = input_list + section->output_section->index;
2644               if (*list != bfd_abs_section_ptr)
2645                 {
2646                   /* Steal the link_sec pointer for our list.  */
2647 #define PREV_SEC(sec) (htab->stub_group[(sec)->id].link_sec)
2648                   /* This happens to make the list in reverse order,
2649                      which is what we want.  */
2650                   PREV_SEC (section) = *list;
2651                   *list = section;
2652                 }
2653             }
2654         }
2655     }
2656
2657   /* See whether we can group stub sections together.  Grouping stub
2658      sections may result in fewer stubs.  More importantly, we need to
2659      put all .init* and .fini* stubs at the beginning of the .init or
2660      .fini output sections respectively, because glibc splits the
2661      _init and _fini functions into multiple parts.  Putting a stub in
2662      the middle of a function is not a good idea.  */
2663   list = input_list + top_index;
2664   do
2665     {
2666       asection *tail = *list;
2667       if (tail == bfd_abs_section_ptr)
2668         continue;
2669       while (tail != NULL)
2670         {
2671           asection *curr;
2672           asection *prev;
2673           bfd_size_type total;
2674
2675           curr = tail;
2676           if (tail->_cooked_size)
2677             total = tail->_cooked_size;
2678           else
2679             total = tail->_raw_size;
2680           while ((prev = PREV_SEC (curr)) != NULL
2681                  && ((total += curr->output_offset - prev->output_offset)
2682                      < stub_group_size))
2683             curr = prev;
2684
2685           /* OK, the size from the start of CURR to the end is less
2686              than 240000 bytes and thus can be handled by one stub
2687              section.  (or the tail section is itself larger than
2688              240000 bytes, in which case we may be toast.)
2689              We should really be keeping track of the total size of
2690              stubs added here, as stubs contribute to the final output
2691              section size.  That's a little tricky, and this way will
2692              only break if stubs added total more than 22144 bytes, or
2693              2768 long branch stubs.  It seems unlikely for more than
2694              2768 different functions to be called, especially from
2695              code only 240000 bytes long.  This limit used to be
2696              250000, but c++ code tends to generate lots of little
2697              functions, and sometimes violated the assumption.  */
2698           do
2699             {
2700               prev = PREV_SEC (tail);
2701               /* Set up this stub group.  */
2702               htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2703             }
2704           while (tail != curr && (tail = prev) != NULL);
2705
2706           /* But wait, there's more!  Input sections up to 240000
2707              bytes before the stub section can be handled by it too.  */
2708           if (!stubs_always_before_branch)
2709             {
2710               total = 0;
2711               while (prev != NULL
2712                      && ((total += tail->output_offset - prev->output_offset)
2713                          < stub_group_size))
2714                 {
2715                   tail = prev;
2716                   prev = PREV_SEC (tail);
2717                   htab->stub_group[tail->id].link_sec = curr;
2718                 }
2719             }
2720           tail = prev;
2721         }
2722     }
2723   while (list-- != input_list);
2724   free (input_list);
2725 #undef PREV_SEC
2726
2727   /* We want to read in symbol extension records only once.  To do this
2728      we need to read in the local symbols in parallel and save them for
2729      later use; so hold pointers to the local symbols in an array.  */
2730   amt = sizeof (Elf_Internal_Sym *) * bfd_count;
2731   all_local_syms = (Elf_Internal_Sym **) bfd_zmalloc (amt);
2732   if (all_local_syms == NULL)
2733     return false;
2734
2735   /* Walk over all the input BFDs, swapping in local symbols.
2736      If we are creating a shared library, create hash entries for the
2737      export stubs.  */
2738   for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2739        input_bfd != NULL;
2740        input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2741     {
2742       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2743       Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
2744       Elf_Internal_Sym *isym;
2745       Elf32_External_Sym *ext_syms, *esym, *end_sy;
2746       Elf_External_Sym_Shndx *shndx_buf, *shndx;
2747       bfd_size_type sec_size;
2748
2749       /* We'll need the symbol table in a second.  */
2750       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2751       if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2752         continue;
2753
2754       /* We need an array of the local symbols attached to the input bfd.
2755          Unfortunately, we're going to have to read & swap them in.  */
2756       sec_size = symtab_hdr->sh_info;
2757       sec_size *= sizeof (Elf_Internal_Sym);
2758       local_syms = (Elf_Internal_Sym *) bfd_malloc (sec_size);
2759       if (local_syms == NULL)
2760         goto error_ret_free_local;
2761
2762       all_local_syms[bfd_indx] = local_syms;
2763       sec_size = symtab_hdr->sh_info;
2764       sec_size *= sizeof (Elf32_External_Sym);
2765       ext_syms = (Elf32_External_Sym *) bfd_malloc (sec_size);
2766       if (ext_syms == NULL)
2767         goto error_ret_free_local;
2768
2769       if (bfd_seek (input_bfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
2770           || bfd_bread ((PTR) ext_syms, sec_size, input_bfd) != sec_size)
2771         {
2772         error_ret_free_ext_syms:
2773           free (ext_syms);
2774           goto error_ret_free_local;
2775         }
2776
2777       shndx_buf = NULL;
2778       shndx_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_shndx_hdr;
2779       if (shndx_hdr->sh_size != 0)
2780         {
2781           sec_size = symtab_hdr->sh_info;
2782           sec_size *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
2783           shndx_buf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (sec_size);
2784           if (shndx_buf == NULL)
2785             goto error_ret_free_ext_syms;
2786
2787           if (bfd_seek (input_bfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
2788               || bfd_bread ((PTR) shndx_buf, sec_size, input_bfd) != sec_size)
2789             {
2790               free (shndx_buf);
2791               goto error_ret_free_ext_syms;
2792             }
2793         }
2794
2795       /* Swap the local symbols in.  */
2796       for (esym = ext_syms, end_sy = esym + symtab_hdr->sh_info,
2797              isym = local_syms, shndx = shndx_buf;
2798            esym < end_sy;
2799            esym++, isym++, shndx = (shndx ? shndx + 1 : NULL))
2800         bfd_elf32_swap_symbol_in (input_bfd, esym, shndx, isym);
2801
2802       /* Now we can free the external symbols.  */
2803       free (shndx_buf);
2804       free (ext_syms);
2805
2806       if (info->shared && htab->multi_subspace)
2807         {
2808           struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2809           struct elf_link_hash_entry **end_hashes;
2810           unsigned int symcount;
2811
2812           symcount = (symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym)
2813                       - symtab_hdr->sh_info);
2814           sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
2815           end_hashes = sym_hashes + symcount;
2816
2817           /* Look through the global syms for functions;  We need to
2818              build export stubs for all globally visible functions.  */
2819           for (; sym_hashes < end_hashes; sym_hashes++)
2820             {
2821               struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
2822
2823               hash = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) *sym_hashes;
2824
2825               while (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
2826                      || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
2827                 hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
2828                         hash->elf.root.u.i.link);
2829
2830               /* At this point in the link, undefined syms have been
2831                  resolved, so we need to check that the symbol was
2832                  defined in this BFD.  */
2833               if ((hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
2834                    || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
2835                   && hash->elf.type == STT_FUNC
2836                   && hash->elf.root.u.def.section->output_section != NULL
2837                   && (hash->elf.root.u.def.section->output_section->owner
2838                       == output_bfd)
2839                   && hash->elf.root.u.def.section->owner == input_bfd
2840                   && (hash->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)
2841                   && !(hash->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL)
2842                   && ELF_ST_VISIBILITY (hash->elf.other) == STV_DEFAULT)
2843                 {
2844                   asection *sec;
2845                   const char *stub_name;
2846                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
2847
2848                   sec = hash->elf.root.u.def.section;
2849                   stub_name = hash->elf.root.root.string;
2850                   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
2851                                                       stub_name,
2852                                                       false, false);
2853                   if (stub_entry == NULL)
2854                     {
2855                       stub_entry = hppa_add_stub (stub_name, sec, htab);
2856                       if (!stub_entry)
2857                         goto error_ret_free_local;
2858
2859                       stub_entry->target_value = hash->elf.root.u.def.value;
2860                       stub_entry->target_section = hash->elf.root.u.def.section;
2861                       stub_entry->stub_type = hppa_stub_export;
2862                       stub_entry->h = hash;
2863                       stub_changed = 1;
2864                     }
2865                   else
2866                     {
2867                       (*_bfd_error_handler) (_("%s: duplicate export stub %s"),
2868                                              bfd_archive_filename (input_bfd),
2869                                              stub_name);
2870                     }
2871                 }
2872             }
2873         }
2874     }
2875
2876   while (1)
2877     {
2878       asection *stub_sec;
2879
2880       for (input_bfd = info->input_bfds, bfd_indx = 0;
2881            input_bfd != NULL;
2882            input_bfd = input_bfd->link_next, bfd_indx++)
2883         {
2884           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2885
2886           /* We'll need the symbol table in a second.  */
2887           symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2888           if (symtab_hdr->sh_info == 0)
2889             continue;
2890
2891           local_syms = all_local_syms[bfd_indx];
2892
2893           /* Walk over each section attached to the input bfd.  */
2894           for (section = input_bfd->sections;
2895                section != NULL;
2896                section = section->next)
2897             {
2898               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr;
2899               Elf32_External_Rela *external_relocs, *erelaend, *erela;
2900               Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irelaend, *irela;
2901
2902               /* If there aren't any relocs, then there's nothing more
2903                  to do.  */
2904               if ((section->flags & SEC_RELOC) == 0
2905                   || section->reloc_count == 0)
2906                 continue;
2907
2908               /* If this section is a link-once section that will be
2909                  discarded, then don't create any stubs.  */
2910               if (section->output_section == NULL
2911                   || section->output_section->owner != output_bfd)
2912                 continue;
2913
2914               /* Allocate space for the external relocations.  */
2915               amt = section->reloc_count;
2916               amt *= sizeof (Elf32_External_Rela);
2917               external_relocs = (Elf32_External_Rela *) bfd_malloc (amt);
2918               if (external_relocs == NULL)
2919                 {
2920                   goto error_ret_free_local;
2921                 }
2922
2923               /* Likewise for the internal relocations.  */
2924               amt = section->reloc_count;
2925               amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
2926               internal_relocs = (Elf_Internal_Rela *) bfd_malloc (amt);
2927               if (internal_relocs == NULL)
2928                 {
2929                   free (external_relocs);
2930                   goto error_ret_free_local;
2931                 }
2932
2933               /* Read in the external relocs.  */
2934               input_rel_hdr = &elf_section_data (section)->rel_hdr;
2935               if (bfd_seek (input_bfd, input_rel_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
2936                   || bfd_bread ((PTR) external_relocs,
2937                                 input_rel_hdr->sh_size,
2938                                 input_bfd) != input_rel_hdr->sh_size)
2939                 {
2940                   free (external_relocs);
2941                 error_ret_free_internal:
2942                   free (internal_relocs);
2943                   goto error_ret_free_local;
2944                 }
2945
2946               /* Swap in the relocs.  */
2947               erela = external_relocs;
2948               erelaend = erela + section->reloc_count;
2949               irela = internal_relocs;
2950               for (; erela < erelaend; erela++, irela++)
2951                 bfd_elf32_swap_reloca_in (input_bfd, erela, irela);
2952
2953               /* We're done with the external relocs, free them.  */
2954               free (external_relocs);
2955
2956               /* Now examine each relocation.  */
2957               irela = internal_relocs;
2958               irelaend = irela + section->reloc_count;
2959               for (; irela < irelaend; irela++)
2960                 {
2961                   unsigned int r_type, r_indx;
2962                   enum elf32_hppa_stub_type stub_type;
2963                   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry;
2964                   asection *sym_sec;
2965                   bfd_vma sym_value;
2966                   bfd_vma destination;
2967                   struct elf32_hppa_link_hash_entry *hash;
2968                   char *stub_name;
2969                   const asection *id_sec;
2970
2971                   r_type = ELF32_R_TYPE (irela->r_info);
2972                   r_indx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2973
2974                   if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
2975                     {
2976                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2977                       goto error_ret_free_internal;
2978                     }
2979
2980                   /* Only look for stubs on call instructions.  */
2981                   if (r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F
2982                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F
2983                       && r_type != (unsigned int) R_PARISC_PCREL22F)
2984                     continue;
2985
2986                   /* Now determine the call target, its name, value,
2987                      section.  */
2988                   sym_sec = NULL;
2989                   sym_value = 0;
2990                   destination = 0;
2991                   hash = NULL;
2992                   if (r_indx < symtab_hdr->sh_info)
2993                     {
2994                       /* It's a local symbol.  */
2995                       Elf_Internal_Sym *sym;
2996                       Elf_Internal_Shdr *hdr;
2997
2998                       sym = local_syms + r_indx;
2999                       hdr = elf_elfsections (input_bfd)[sym->st_shndx];
3000                       sym_sec = hdr->bfd_section;
3001                       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
3002                         sym_value = sym->st_value;
3003                       destination = (sym_value + irela->r_addend
3004                                      + sym_sec->output_offset
3005                                      + sym_sec->output_section->vma);
3006                     }
3007                   else
3008                     {
3009                       /* It's an external symbol.  */
3010                       int e_indx;
3011
3012                       e_indx = r_indx - symtab_hdr->sh_info;
3013                       hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
3014                               elf_sym_hashes (input_bfd)[e_indx]);
3015
3016                       while (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
3017                              || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
3018                         hash = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
3019                                 hash->elf.root.u.i.link);
3020
3021                       if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
3022                           || hash->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
3023                         {
3024                           sym_sec = hash->elf.root.u.def.section;
3025                           sym_value = hash->elf.root.u.def.value;
3026                           if (sym_sec->output_section != NULL)
3027                             destination = (sym_value + irela->r_addend
3028                                            + sym_sec->output_offset
3029                                            + sym_sec->output_section->vma);
3030                         }
3031                       else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3032                         {
3033                           if (! info->shared)
3034                             continue;
3035                         }
3036                       else if (hash->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)
3037                         {
3038                           if (! (info->shared
3039                                  && !info->no_undefined
3040                                  && (ELF_ST_VISIBILITY (hash->elf.other)
3041                                      == STV_DEFAULT)
3042                                  && hash->elf.type != STT_PARISC_MILLI))
3043                             continue;
3044                         }
3045                       else
3046                         {
3047                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3048                           goto error_ret_free_internal;
3049                         }
3050                     }
3051
3052                   /* Determine what (if any) linker stub is needed.  */
3053                   stub_type = hppa_type_of_stub (section, irela, hash,
3054                                                  destination);
3055                   if (stub_type == hppa_stub_none)
3056                     continue;
3057
3058                   /* Support for grouping stub sections.  */
3059                   id_sec = htab->stub_group[section->id].link_sec;
3060
3061                   /* Get the name of this stub.  */
3062                   stub_name = hppa_stub_name (id_sec, sym_sec, hash, irela);
3063                   if (!stub_name)
3064                     goto error_ret_free_internal;
3065
3066                   stub_entry = hppa_stub_hash_lookup (&htab->stub_hash_table,
3067                                                       stub_name,
3068                                                       false, false);
3069                   if (stub_entry != NULL)
3070                     {
3071                       /* The proper stub has already been created.  */
3072                       free (stub_name);
3073                       continue;
3074                     }
3075
3076                   stub_entry = hppa_add_stub (stub_name, section, htab);
3077                   if (stub_entry == NULL)
3078                     {
3079                       free (stub_name);
3080                       goto error_ret_free_local;
3081                     }
3082
3083                   stub_entry->target_value = sym_value;
3084                   stub_entry->target_section = sym_sec;
3085                   stub_entry->stub_type = stub_type;
3086                   if (info->shared)
3087                     {
3088                       if (stub_type == hppa_stub_import)
3089                         stub_entry->stub_type = hppa_stub_import_shared;
3090                       else if (stub_type == hppa_stub_long_branch)
3091                         stub_entry->stub_type = hppa_stub_long_branch_shared;
3092                     }
3093                   stub_entry->h = hash;
3094                   stub_changed = 1;
3095                 }
3096
3097               /* We're done with the internal relocs, free them.  */
3098               free (internal_relocs);
3099             }
3100         }
3101
3102       if (!stub_changed)
3103         break;
3104
3105       /* OK, we've added some stubs.  Find out the new size of the
3106          stub sections.  */
3107       for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3108            stub_sec != NULL;
3109            stub_sec = stub_sec->next)
3110         {
3111           stub_sec->_raw_size = 0;
3112           stub_sec->_cooked_size = 0;
3113         }
3114
3115       bfd_hash_traverse (&htab->stub_hash_table, hppa_size_one_stub, htab);
3116
3117       /* Ask the linker to do its stuff.  */
3118       (*htab->layout_sections_again) ();
3119       stub_changed = 0;
3120     }
3121
3122   ret = 1;
3123
3124  error_ret_free_local:
3125   while (bfd_count-- > 0)
3126     if (all_local_syms[bfd_count])
3127       free (all_local_syms[bfd_count]);
3128   free (all_local_syms);
3129
3130   return ret;
3131 }
3132
3133 /* For a final link, this function is called after we have sized the
3134    stubs to provide a value for __gp.  */
3135
3136 boolean
3137 elf32_hppa_set_gp (abfd, info)
3138      bfd *abfd;
3139      struct bfd_link_info *info;
3140 {
3141   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3142   struct elf_link_hash_entry *h;
3143   asection *sec;
3144   bfd_vma gp_val;
3145
3146   htab = hppa_link_hash_table (info);
3147   h = elf_link_hash_lookup (&htab->elf, "$global$", false, false, false);
3148
3149   if (h != NULL
3150       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3151           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3152     {
3153       gp_val = h->root.u.def.value;
3154       sec = h->root.u.def.section;
3155     }
3156   else
3157     {
3158       /* Choose to point our LTP at, in this order, one of .plt, .got,
3159          or .data, if these sections exist.  In the case of choosing
3160          .plt try to make the LTP ideal for addressing anywhere in the
3161          .plt or .got with a 14 bit signed offset.  Typically, the end
3162          of the .plt is the start of the .got, so choose .plt + 0x2000
3163          if either the .plt or .got is larger than 0x2000.  If both
3164          the .plt and .got are smaller than 0x2000, choose the end of
3165          the .plt section.  */
3166
3167       sec = htab->splt;
3168       if (sec != NULL)
3169         {
3170           gp_val = sec->_raw_size;
3171           if (gp_val > 0x2000
3172               || (htab->sgot && htab->sgot->_raw_size > 0x2000))
3173             {
3174               gp_val = 0x2000;
3175             }
3176         }
3177       else
3178         {
3179           gp_val = 0;
3180           sec = htab->sgot;
3181           if (sec != NULL)
3182             {
3183               /* We know we don't have a .plt.  If .got is large,
3184                  offset our LTP.  */
3185               if (sec->_raw_size > 0x2000)
3186                 gp_val = 0x2000;
3187             }
3188           else
3189             {
3190               /* No .plt or .got.  Who cares what the LTP is?  */
3191               sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".data");
3192             }
3193         }
3194
3195       if (h != NULL)
3196         {
3197           h->root.type = bfd_link_hash_defined;
3198           h->root.u.def.value = gp_val;
3199           if (sec != NULL)
3200             h->root.u.def.section = sec;
3201           else
3202             h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
3203         }
3204     }
3205
3206   if (sec != NULL && sec->output_section != NULL)
3207     gp_val += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
3208
3209   elf_gp (abfd) = gp_val;
3210   return true;
3211 }
3212
3213 /* Build all the stubs associated with the current output file.  The
3214    stubs are kept in a hash table attached to the main linker hash
3215    table.  We also set up the .plt entries for statically linked PIC
3216    functions here.  This function is called via hppaelf_finish in the
3217    linker.  */
3218
3219 boolean
3220 elf32_hppa_build_stubs (info)
3221      struct bfd_link_info *info;
3222 {
3223   asection *stub_sec;
3224   struct bfd_hash_table *table;
3225   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3226
3227   htab = hppa_link_hash_table (info);
3228
3229   for (stub_sec = htab->stub_bfd->sections;
3230        stub_sec != NULL;
3231        stub_sec = stub_sec->next)
3232     {
3233       bfd_size_type size;
3234
3235       /* Allocate memory to hold the linker stubs.  */
3236       size = stub_sec->_raw_size;
3237       stub_sec->contents = (unsigned char *) bfd_zalloc (htab->stub_bfd, size);
3238       if (stub_sec->contents == NULL && size != 0)
3239         return false;
3240       stub_sec->_raw_size = 0;
3241     }
3242
3243   /* Build the stubs as directed by the stub hash table.  */
3244   table = &htab->stub_hash_table;
3245   bfd_hash_traverse (table, hppa_build_one_stub, info);
3246
3247   return true;
3248 }
3249
3250 /* Perform a final link.  */
3251
3252 static boolean
3253 elf32_hppa_final_link (abfd, info)
3254      bfd *abfd;
3255      struct bfd_link_info *info;
3256 {
3257   asection *s;
3258
3259   /* Invoke the regular ELF linker to do all the work.  */
3260   if (!bfd_elf32_bfd_final_link (abfd, info))
3261     return false;
3262
3263   /* If we're producing a final executable, sort the contents of the
3264      unwind section.  Magic section names, but this is much safer than
3265      having elf32_hppa_relocate_section remember where SEGREL32 relocs
3266      occurred.  Consider what happens if someone inept creates a
3267      linker script that puts unwind information in .text.  */
3268   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".PARISC.unwind");
3269   if (s != NULL)
3270     {
3271       bfd_size_type size;
3272       char *contents;
3273
3274       size = s->_raw_size;
3275       contents = bfd_malloc (size);
3276       if (contents == NULL)
3277         return false;
3278
3279       if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, contents, (file_ptr) 0, size))
3280         return false;
3281
3282       qsort (contents, (size_t) (size / 16), 16, hppa_unwind_entry_compare);
3283
3284       if (! bfd_set_section_contents (abfd, s, contents, (file_ptr) 0, size))
3285         return false;
3286     }
3287   return true;
3288 }
3289
3290 /* Record the lowest address for the data and text segments.  */
3291
3292 static void
3293 hppa_record_segment_addr (abfd, section, data)
3294      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3295      asection *section;
3296      PTR data;
3297 {
3298   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3299
3300   htab = (struct elf32_hppa_link_hash_table *) data;
3301
3302   if ((section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)) == (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
3303     {
3304       bfd_vma value = section->vma - section->filepos;
3305
3306       if ((section->flags & SEC_READONLY) != 0)
3307         {
3308           if (value < htab->text_segment_base)
3309             htab->text_segment_base = value;
3310         }
3311       else
3312         {
3313           if (value < htab->data_segment_base)
3314             htab->data_segment_base = value;
3315         }
3316     }
3317 }
3318
3319 /* Perform a relocation as part of a final link.  */
3320
3321 static bfd_reloc_status_type
3322 final_link_relocate (input_section, contents, rel, value, htab, sym_sec, h)
3323      asection *input_section;
3324      bfd_byte *contents;
3325      const Elf_Internal_Rela *rel;
3326      bfd_vma value;
3327      struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3328      asection *sym_sec;
3329      struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
3330 {
3331   int insn;
3332   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3333   reloc_howto_type *howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
3334   int r_format = howto->bitsize;
3335   enum hppa_reloc_field_selector_type_alt r_field;
3336   bfd *input_bfd = input_section->owner;
3337   bfd_vma offset = rel->r_offset;
3338   bfd_vma max_branch_offset = 0;
3339   bfd_byte *hit_data = contents + offset;
3340   bfd_signed_vma addend = rel->r_addend;
3341   bfd_vma location;
3342   struct elf32_hppa_stub_hash_entry *stub_entry = NULL;
3343   int val;
3344
3345   if (r_type == R_PARISC_NONE)
3346     return bfd_reloc_ok;
3347
3348   insn = bfd_get_32 (input_bfd, hit_data);
3349
3350   /* Find out where we are and where we're going.  */
3351   location = (offset +
3352               input_section->output_offset +
3353               input_section->output_section->vma);
3354
3355   switch (r_type)
3356     {
3357     case R_PARISC_PCREL12F:
3358     case R_PARISC_PCREL17F:
3359     case R_PARISC_PCREL22F:
3360       /* If this is a call to a function defined in another dynamic
3361          library, or if it is a call to a PIC function in the same
3362          object, or if this is a shared link and it is a call to a
3363          weak symbol which may or may not be in the same object, then
3364          find the import stub in the stub hash.  */
3365       if (sym_sec == NULL
3366           || sym_sec->output_section == NULL
3367           || (h != NULL
3368               && ((h->maybe_pic_call
3369                    && !(input_section->flags & SEC_HAS_GOT_REF))
3370                   || (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak
3371                       && h->elf.dynindx != -1
3372                       && h->elf.plt.offset != (bfd_vma) -1))))
3373         {
3374           stub_entry = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3375                                             h, rel, htab);
3376           if (stub_entry != NULL)
3377             {
3378               value = (stub_entry->stub_offset
3379                        + stub_entry->stub_sec->output_offset
3380                        + stub_entry->stub_sec->output_section->vma);
3381               addend = 0;
3382             }
3383           else if (sym_sec == NULL && h != NULL
3384                    && h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3385             {
3386               /* It's OK if undefined weak.  Calls to undefined weak
3387                  symbols behave as if the "called" function
3388                  immediately returns.  We can thus call to a weak
3389                  function without first checking whether the function
3390                  is defined.  */
3391               value = location;
3392               addend = 8;
3393             }
3394           else
3395             return bfd_reloc_undefined;
3396         }
3397       /* Fall thru.  */
3398
3399     case R_PARISC_PCREL21L:
3400     case R_PARISC_PCREL17C:
3401     case R_PARISC_PCREL17R:
3402     case R_PARISC_PCREL14R:
3403     case R_PARISC_PCREL14F:
3404       /* Make it a pc relative offset.  */
3405       value -= location;
3406       addend -= 8;
3407       break;
3408
3409     case R_PARISC_DPREL21L:
3410     case R_PARISC_DPREL14R:
3411     case R_PARISC_DPREL14F:
3412     /* For all the DP relative relocations, we need to examine the symbol's
3413        section.  If it's a code section, then "data pointer relative" makes
3414        no sense.  In that case we don't adjust the "value", and for 21 bit
3415        addil instructions, we change the source addend register from %dp to
3416        %r0.  This situation commonly arises when a variable's "constness"
3417        is declared differently from the way the variable is defined.  For
3418        instance: "extern int foo" with foo defined as "const int foo".  */
3419       if (sym_sec == NULL)
3420         break;
3421       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3422         {
3423           if ((insn & ((0x3f << 26) | (0x1f << 21)))
3424               == (((int) OP_ADDIL << 26) | (27 << 21)))
3425             {
3426               insn &= ~ (0x1f << 21);
3427 #if 1 /* debug them.  */
3428               (*_bfd_error_handler)
3429                 (_("%s(%s+0x%lx): fixing %s"),
3430                  bfd_archive_filename (input_bfd),
3431                  input_section->name,
3432                  (long) rel->r_offset,
3433                  howto->name);
3434 #endif
3435             }
3436           /* Now try to make things easy for the dynamic linker.  */
3437
3438           break;
3439         }
3440       /* Fall thru.  */
3441
3442     case R_PARISC_DLTIND21L:
3443     case R_PARISC_DLTIND14R:
3444     case R_PARISC_DLTIND14F:
3445       value -= elf_gp (input_section->output_section->owner);
3446       break;
3447
3448     case R_PARISC_SEGREL32:
3449       if ((sym_sec->flags & SEC_CODE) != 0)
3450         value -= htab->text_segment_base;
3451       else
3452         value -= htab->data_segment_base;
3453       break;
3454
3455     default:
3456       break;
3457     }
3458
3459   switch (r_type)
3460     {
3461     case R_PARISC_DIR32:
3462     case R_PARISC_DIR14F:
3463     case R_PARISC_DIR17F:
3464     case R_PARISC_PCREL17C:
3465     case R_PARISC_PCREL14F:
3466     case R_PARISC_DPREL14F:
3467     case R_PARISC_PLABEL32:
3468     case R_PARISC_DLTIND14F:
3469     case R_PARISC_SEGBASE:
3470     case R_PARISC_SEGREL32:
3471       r_field = e_fsel;
3472       break;
3473
3474     case R_PARISC_DIR21L:
3475     case R_PARISC_PCREL21L:
3476     case R_PARISC_DPREL21L:
3477     case R_PARISC_PLABEL21L:
3478     case R_PARISC_DLTIND21L:
3479       r_field = e_lrsel;
3480       break;
3481
3482     case R_PARISC_DIR17R:
3483     case R_PARISC_PCREL17R:
3484     case R_PARISC_DIR14R:
3485     case R_PARISC_PCREL14R:
3486     case R_PARISC_DPREL14R:
3487     case R_PARISC_PLABEL14R:
3488     case R_PARISC_DLTIND14R:
3489       r_field = e_rrsel;
3490       break;
3491
3492     case R_PARISC_PCREL12F:
3493     case R_PARISC_PCREL17F:
3494     case R_PARISC_PCREL22F:
3495       r_field = e_fsel;
3496
3497       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL17F)
3498         {
3499           max_branch_offset = (1 << (17-1)) << 2;
3500         }
3501       else if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_PCREL12F)
3502         {
3503           max_branch_offset = (1 << (12-1)) << 2;
3504         }
3505       else
3506         {
3507           max_branch_offset = (1 << (22-1)) << 2;
3508         }
3509
3510       /* sym_sec is NULL on undefined weak syms or when shared on
3511          undefined syms.  We've already checked for a stub for the
3512          shared undefined case.  */
3513       if (sym_sec == NULL)
3514         break;
3515
3516       /* If the branch is out of reach, then redirect the
3517          call to the local stub for this function.  */
3518       if (value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3519         {
3520           stub_entry = hppa_get_stub_entry (input_section, sym_sec,
3521                                             h, rel, htab);
3522           if (stub_entry == NULL)
3523             return bfd_reloc_undefined;
3524
3525           /* Munge up the value and addend so that we call the stub
3526              rather than the procedure directly.  */
3527           value = (stub_entry->stub_offset
3528                    + stub_entry->stub_sec->output_offset
3529                    + stub_entry->stub_sec->output_section->vma
3530                    - location);
3531           addend = -8;
3532         }
3533       break;
3534
3535     /* Something we don't know how to handle.  */
3536     default:
3537       return bfd_reloc_notsupported;
3538     }
3539
3540   /* Make sure we can reach the stub.  */
3541   if (max_branch_offset != 0
3542       && value + addend + max_branch_offset >= 2*max_branch_offset)
3543     {
3544       (*_bfd_error_handler)
3545         (_("%s(%s+0x%lx): cannot reach %s, recompile with -ffunction-sections"),
3546          bfd_archive_filename (input_bfd),
3547          input_section->name,
3548          (long) rel->r_offset,
3549          stub_entry->root.string);
3550       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3551       return bfd_reloc_notsupported;
3552     }
3553
3554   val = hppa_field_adjust (value, addend, r_field);
3555
3556   switch (r_type)
3557     {
3558     case R_PARISC_PCREL12F:
3559     case R_PARISC_PCREL17C:
3560     case R_PARISC_PCREL17F:
3561     case R_PARISC_PCREL17R:
3562     case R_PARISC_PCREL22F:
3563     case R_PARISC_DIR17F:
3564     case R_PARISC_DIR17R:
3565       /* This is a branch.  Divide the offset by four.
3566          Note that we need to decide whether it's a branch or
3567          otherwise by inspecting the reloc.  Inspecting insn won't
3568          work as insn might be from a .word directive.  */
3569       val >>= 2;
3570       break;
3571
3572     default:
3573       break;
3574     }
3575
3576   insn = hppa_rebuild_insn (insn, val, r_format);
3577
3578   /* Update the instruction word.  */
3579   bfd_put_32 (input_bfd, (bfd_vma) insn, hit_data);
3580   return bfd_reloc_ok;
3581 }
3582
3583 /* Relocate an HPPA ELF section.  */
3584
3585 static boolean
3586 elf32_hppa_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
3587                              contents, relocs, local_syms, local_sections)
3588      bfd *output_bfd;
3589      struct bfd_link_info *info;
3590      bfd *input_bfd;
3591      asection *input_section;
3592      bfd_byte *contents;
3593      Elf_Internal_Rela *relocs;
3594      Elf_Internal_Sym *local_syms;
3595      asection **local_sections;
3596 {
3597   bfd_vma *local_got_offsets;
3598   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
3599   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3600   Elf_Internal_Rela *rel;
3601   Elf_Internal_Rela *relend;
3602
3603   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
3604
3605   htab = hppa_link_hash_table (info);
3606   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
3607
3608   rel = relocs;
3609   relend = relocs + input_section->reloc_count;
3610   for (; rel < relend; rel++)
3611     {
3612       unsigned int r_type;
3613       reloc_howto_type *howto;
3614       unsigned int r_symndx;
3615       struct elf32_hppa_link_hash_entry *h;
3616       Elf_Internal_Sym *sym;
3617       asection *sym_sec;
3618       bfd_vma relocation;
3619       bfd_reloc_status_type r;
3620       const char *sym_name;
3621       boolean plabel;
3622       boolean warned_undef;
3623
3624       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
3625       if (r_type >= (unsigned int) R_PARISC_UNIMPLEMENTED)
3626         {
3627           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3628           return false;
3629         }
3630       if (r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTENTRY
3631           || r_type == (unsigned int) R_PARISC_GNU_VTINHERIT)
3632         continue;
3633
3634       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
3635
3636       if (info->relocateable)
3637         {
3638           /* This is a relocatable link.  We don't have to change
3639              anything, unless the reloc is against a section symbol,
3640              in which case we have to adjust according to where the
3641              section symbol winds up in the output section.  */
3642           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3643             {
3644               sym = local_syms + r_symndx;
3645               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
3646                 {
3647                   sym_sec = local_sections[r_symndx];
3648                   rel->r_addend += sym_sec->output_offset;
3649                 }
3650             }
3651           continue;
3652         }
3653
3654       /* This is a final link.  */
3655       h = NULL;
3656       sym = NULL;
3657       sym_sec = NULL;
3658       warned_undef = false;
3659       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
3660         {
3661           /* This is a local symbol, h defaults to NULL.  */
3662           sym = local_syms + r_symndx;
3663           sym_sec = local_sections[r_symndx];
3664           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sym_sec, rel);
3665         }
3666       else
3667         {
3668           int indx;
3669
3670           /* It's a global; Find its entry in the link hash.  */
3671           indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
3672           h = ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *)
3673                elf_sym_hashes (input_bfd)[indx]);
3674           while (h->elf.root.type == bfd_link_hash_indirect
3675                  || h->elf.root.type == bfd_link_hash_warning)
3676             h = (struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h->elf.root.u.i.link;
3677
3678           relocation = 0;
3679           if (h->elf.root.type == bfd_link_hash_defined
3680               || h->elf.root.type == bfd_link_hash_defweak)
3681             {
3682               sym_sec = h->elf.root.u.def.section;
3683               /* If sym_sec->output_section is NULL, then it's a
3684                  symbol defined in a shared library.  */
3685               if (sym_sec->output_section != NULL)
3686                 relocation = (h->elf.root.u.def.value
3687                               + sym_sec->output_offset
3688                               + sym_sec->output_section->vma);
3689             }
3690           else if (h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
3691             ;
3692           else if (info->shared && !info->no_undefined
3693                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->elf.other) == STV_DEFAULT
3694                    && h->elf.type != STT_PARISC_MILLI)
3695             {
3696               if (info->symbolic && !info->allow_shlib_undefined)
3697                 {
3698                   if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
3699                         (info, h->elf.root.root.string, input_bfd,
3700                          input_section, rel->r_offset, false)))
3701                     return false;
3702                   warned_undef = true;
3703                 }
3704             }
3705           else
3706             {
3707               if (!((*info->callbacks->undefined_symbol)
3708                     (info, h->elf.root.root.string, input_bfd,
3709                      input_section, rel->r_offset, true)))
3710                 return false;
3711               warned_undef = true;
3712             }
3713         }
3714
3715       /* Do any required modifications to the relocation value, and
3716          determine what types of dynamic info we need to output, if
3717          any.  */
3718       plabel = 0;
3719       switch (r_type)
3720         {
3721         case R_PARISC_DLTIND14F:
3722         case R_PARISC_DLTIND14R:
3723         case R_PARISC_DLTIND21L:
3724           {
3725             bfd_vma off;
3726             boolean do_got = 0;
3727
3728             /* Relocation is to the entry for this symbol in the
3729                global offset table.  */
3730             if (h != NULL)
3731               {
3732                 boolean dyn;
3733
3734                 off = h->elf.got.offset;
3735                 dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
3736                 if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, &h->elf))
3737                   {
3738                     /* If we aren't going to call finish_dynamic_symbol,
3739                        then we need to handle initialisation of the .got
3740                        entry and create needed relocs here.  Since the
3741                        offset must always be a multiple of 4, we use the
3742                        least significant bit to record whether we have
3743                        initialised it already.  */
3744                     if ((off & 1) != 0)
3745                       off &= ~1;
3746                     else
3747                       {
3748                         h->elf.got.offset |= 1;
3749                         do_got = 1;
3750                       }
3751                   }
3752               }
3753             else
3754               {
3755                 /* Local symbol case.  */
3756                 if (local_got_offsets == NULL)
3757                   abort ();
3758
3759                 off = local_got_offsets[r_symndx];
3760
3761                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
3762                    the least significant bit to record whether we have
3763                    already generated the necessary reloc.  */
3764                 if ((off & 1) != 0)
3765                   off &= ~1;
3766                 else
3767                   {
3768                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
3769                     do_got = 1;
3770                   }
3771               }
3772
3773             if (do_got)
3774               {
3775                 if (info->shared)
3776                   {
3777                     /* Output a dynamic relocation for this GOT entry.
3778                        In this case it is relative to the base of the
3779                        object because the symbol index is zero.  */
3780                     Elf_Internal_Rela outrel;
3781                     asection *srelgot = htab->srelgot;
3782                     Elf32_External_Rela *loc;
3783
3784                     outrel.r_offset = (off
3785                                        + htab->sgot->output_offset
3786                                        + htab->sgot->output_section->vma);
3787                     outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
3788                     outrel.r_addend = relocation;
3789                     loc = (Elf32_External_Rela *) srelgot->contents;
3790                     loc += srelgot->reloc_count++;
3791                     bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3792                   }
3793                 else
3794                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
3795                               htab->sgot->contents + off);
3796               }
3797
3798             if (off >= (bfd_vma) -2)
3799               abort ();
3800
3801             /* Add the base of the GOT to the relocation value.  */
3802             relocation = (off
3803                           + htab->sgot->output_offset
3804                           + htab->sgot->output_section->vma);
3805           }
3806           break;
3807
3808         case R_PARISC_SEGREL32:
3809           /* If this is the first SEGREL relocation, then initialize
3810              the segment base values.  */
3811           if (htab->text_segment_base == (bfd_vma) -1)
3812             bfd_map_over_sections (output_bfd, hppa_record_segment_addr, htab);
3813           break;
3814
3815         case R_PARISC_PLABEL14R:
3816         case R_PARISC_PLABEL21L:
3817         case R_PARISC_PLABEL32:
3818           if (htab->elf.dynamic_sections_created)
3819             {
3820               bfd_vma off;
3821               boolean do_plt = 0;
3822
3823               /* If we have a global symbol with a PLT slot, then
3824                  redirect this relocation to it.  */
3825               if (h != NULL)
3826                 {
3827                   off = h->elf.plt.offset;
3828                   if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, &h->elf))
3829                     {
3830                       /* In a non-shared link, adjust_dynamic_symbols
3831                          isn't called for symbols forced local.  We
3832                          need to write out the plt entry here.  */
3833                       if ((off & 1) != 0)
3834                         off &= ~1;
3835                       else
3836                         {
3837                           h->elf.plt.offset |= 1;
3838                           do_plt = 1;
3839                         }
3840                     }
3841                 }
3842               else
3843                 {
3844                   bfd_vma *local_plt_offsets;
3845
3846                   if (local_got_offsets == NULL)
3847                     abort ();
3848
3849                   local_plt_offsets = local_got_offsets + symtab_hdr->sh_info;
3850                   off = local_plt_offsets[r_symndx];
3851
3852                   /* As for the local .got entry case, we use the last
3853                      bit to record whether we've already initialised
3854                      this local .plt entry.  */
3855                   if ((off & 1) != 0)
3856                     off &= ~1;
3857                   else
3858                     {
3859                       local_plt_offsets[r_symndx] |= 1;
3860                       do_plt = 1;
3861                     }
3862                 }
3863
3864               if (do_plt)
3865                 {
3866                   if (info->shared)
3867                     {
3868                       /* Output a dynamic IPLT relocation for this
3869                          PLT entry.  */
3870                       Elf_Internal_Rela outrel;
3871                       asection *srelplt = htab->srelplt;
3872                       Elf32_External_Rela *loc;
3873
3874                       outrel.r_offset = (off
3875                                          + htab->splt->output_offset
3876                                          + htab->splt->output_section->vma);
3877                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
3878                       outrel.r_addend = relocation;
3879                       loc = (Elf32_External_Rela *) srelplt->contents;
3880                       loc += srelplt->reloc_count++;
3881                       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
3882                     }
3883                   else
3884                     {
3885                       bfd_put_32 (output_bfd,
3886                                   relocation,
3887                                   htab->splt->contents + off);
3888                       bfd_put_32 (output_bfd,
3889                                   elf_gp (htab->splt->output_section->owner),
3890                                   htab->splt->contents + off + 4);
3891                     }
3892                 }
3893
3894               if (off >= (bfd_vma) -2)
3895                 abort ();
3896
3897               /* PLABELs contain function pointers.  Relocation is to
3898                  the entry for the function in the .plt.  The magic +2
3899                  offset signals to $$dyncall that the function pointer
3900                  is in the .plt and thus has a gp pointer too.
3901                  Exception:  Undefined PLABELs should have a value of
3902                  zero.  */
3903               if (h == NULL
3904                   || (h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefweak
3905                       && h->elf.root.type != bfd_link_hash_undefined))
3906                 {
3907                   relocation = (off
3908                                 + htab->splt->output_offset
3909                                 + htab->splt->output_section->vma
3910                                 + 2);
3911                 }
3912               plabel = 1;
3913             }
3914           /* Fall through and possibly emit a dynamic relocation.  */
3915
3916         case R_PARISC_DIR17F:
3917         case R_PARISC_DIR17R:
3918         case R_PARISC_DIR14F:
3919         case R_PARISC_DIR14R:
3920         case R_PARISC_DIR21L:
3921         case R_PARISC_DPREL14F:
3922         case R_PARISC_DPREL14R:
3923         case R_PARISC_DPREL21L:
3924         case R_PARISC_DIR32:
3925           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
3926              from removed linkonce sections, or sections discarded by
3927              a linker script.  */
3928           if (r_symndx == 0
3929               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
3930             break;
3931
3932           /* The reloc types handled here and this conditional
3933              expression must match the code in ..check_relocs and
3934              allocate_dynrelocs.  ie. We need exactly the same condition
3935              as in ..check_relocs, with some extra conditions (dynindx
3936              test in this case) to cater for relocs removed by
3937              allocate_dynrelocs.  If you squint, the non-shared test
3938              here does indeed match the one in ..check_relocs, the
3939              difference being that here we test DEF_DYNAMIC as well as
3940              !DEF_REGULAR.  All common syms end up with !DEF_REGULAR,
3941              which is why we can't use just that test here.
3942              Conversely, DEF_DYNAMIC can't be used in check_relocs as
3943              there all files have not been loaded.  */
3944           if ((info->shared
3945                && (IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3946                    || (h != NULL
3947                        && h->elf.dynindx != -1
3948                        && (!info->symbolic
3949                            || (h->elf.elf_link_hash_flags
3950                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
3951               || (!info->shared
3952                   && h != NULL
3953                   && h->elf.dynindx != -1
3954                   && (h->elf.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
3955                   && (((h->elf.elf_link_hash_flags
3956                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
3957                        && (h->elf.elf_link_hash_flags
3958                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3959                       || h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefweak
3960                       || h->elf.root.type == bfd_link_hash_undefined)))
3961             {
3962               Elf_Internal_Rela outrel;
3963               boolean skip;
3964               asection *sreloc;
3965               Elf32_External_Rela *loc;
3966
3967               /* When generating a shared object, these relocations
3968                  are copied into the output file to be resolved at run
3969                  time.  */
3970
3971               outrel.r_addend = rel->r_addend;
3972               outrel.r_offset =
3973                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
3974                                          rel->r_offset);
3975               skip = (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1);
3976               outrel.r_offset += (input_section->output_offset
3977                                   + input_section->output_section->vma);
3978
3979               if (skip)
3980                 {
3981                   memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
3982                 }
3983               else if (h != NULL
3984                        && h->elf.dynindx != -1
3985                        && (plabel
3986                            || !IS_ABSOLUTE_RELOC (r_type)
3987                            || !info->shared
3988                            || !info->symbolic
3989                            || (h->elf.elf_link_hash_flags
3990                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
3991                 {
3992                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->elf.dynindx, r_type);
3993                 }
3994               else /* It's a local symbol, or one marked to become local.  */
3995                 {
3996                   int indx = 0;
3997
3998                   /* Add the absolute offset of the symbol.  */
3999                   outrel.r_addend += relocation;
4000
4001                   /* Global plabels need to be processed by the
4002                      dynamic linker so that functions have at most one
4003                      fptr.  For this reason, we need to differentiate
4004                      between global and local plabels, which we do by
4005                      providing the function symbol for a global plabel
4006                      reloc, and no symbol for local plabels.  */
4007                   if (! plabel
4008                       && sym_sec != NULL
4009                       && sym_sec->output_section != NULL
4010                       && ! bfd_is_abs_section (sym_sec))
4011                     {
4012                       indx = elf_section_data (sym_sec->output_section)->dynindx;
4013                       /* We are turning this relocation into one
4014                          against a section symbol, so subtract out the
4015                          output section's address but not the offset
4016                          of the input section in the output section.  */
4017                       outrel.r_addend -= sym_sec->output_section->vma;
4018                     }
4019
4020                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
4021                 }
4022 #if 0
4023               /* EH info can cause unaligned DIR32 relocs.
4024                  Tweak the reloc type for the dynamic linker.  */
4025               if (r_type == R_PARISC_DIR32 && (outrel.r_offset & 3) != 0)
4026                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (outrel.r_info),
4027                                               R_PARISC_DIR32U);
4028 #endif
4029               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
4030               if (sreloc == NULL)
4031                 abort ();
4032
4033               loc = (Elf32_External_Rela *) sreloc->contents;
4034               loc += sreloc->reloc_count++;
4035               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
4036             }
4037           break;
4038
4039         default:
4040           break;
4041         }
4042
4043       r = final_link_relocate (input_section, contents, rel, relocation,
4044                                htab, sym_sec, h);
4045
4046       if (r == bfd_reloc_ok)
4047         continue;
4048
4049       if (h != NULL)
4050         sym_name = h->elf.root.root.string;
4051       else
4052         {
4053           sym_name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
4054                                                       symtab_hdr->sh_link,
4055                                                       sym->st_name);
4056           if (sym_name == NULL)
4057             return false;
4058           if (*sym_name == '\0')
4059             sym_name = bfd_section_name (input_bfd, sym_sec);
4060         }
4061
4062       howto = elf_hppa_howto_table + r_type;
4063
4064       if (r == bfd_reloc_undefined || r == bfd_reloc_notsupported)
4065         {
4066           if (r == bfd_reloc_notsupported || !warned_undef)
4067             {
4068               (*_bfd_error_handler)
4069                 (_("%s(%s+0x%lx): cannot handle %s for %s"),
4070                  bfd_archive_filename (input_bfd),
4071                  input_section->name,
4072                  (long) rel->r_offset,
4073                  howto->name,
4074                  sym_name);
4075               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4076               return false;
4077             }
4078         }
4079       else
4080         {
4081           if (!((*info->callbacks->reloc_overflow)
4082                 (info, sym_name, howto->name, (bfd_vma) 0,
4083                  input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
4084             return false;
4085         }
4086     }
4087
4088   return true;
4089 }
4090
4091 /* Comparison function for qsort to sort unwind section during a
4092    final link.  */
4093
4094 static int
4095 hppa_unwind_entry_compare (a, b)
4096      const PTR a;
4097      const PTR b;
4098 {
4099   const bfd_byte *ap, *bp;
4100   unsigned long av, bv;
4101
4102   ap = (const bfd_byte *) a;
4103   av = (unsigned long) ap[0] << 24;
4104   av |= (unsigned long) ap[1] << 16;
4105   av |= (unsigned long) ap[2] << 8;
4106   av |= (unsigned long) ap[3];
4107
4108   bp = (const bfd_byte *) b;
4109   bv = (unsigned long) bp[0] << 24;
4110   bv |= (unsigned long) bp[1] << 16;
4111   bv |= (unsigned long) bp[2] << 8;
4112   bv |= (unsigned long) bp[3];
4113
4114   return av < bv ? -1 : av > bv ? 1 : 0;
4115 }
4116
4117 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
4118    dynamic sections here.  */
4119
4120 static boolean
4121 elf32_hppa_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
4122      bfd *output_bfd;
4123      struct bfd_link_info *info;
4124      struct elf_link_hash_entry *h;
4125      Elf_Internal_Sym *sym;
4126 {
4127   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4128
4129   htab = hppa_link_hash_table (info);
4130
4131   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
4132     {
4133       bfd_vma value;
4134
4135       if (h->plt.offset & 1)
4136         abort ();
4137
4138       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
4139          it up.
4140
4141          The format of a plt entry is
4142          <funcaddr>
4143          <__gp>
4144       */
4145       value = 0;
4146       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4147           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
4148         {
4149           value = h->root.u.def.value;
4150           if (h->root.u.def.section->output_section != NULL)
4151             value += (h->root.u.def.section->output_offset
4152                       + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4153         }
4154
4155       if (! ((struct elf32_hppa_link_hash_entry *) h)->pic_call)
4156         {
4157           Elf_Internal_Rela rel;
4158           Elf32_External_Rela *loc;
4159
4160           /* Create a dynamic IPLT relocation for this entry.  */
4161           rel.r_offset = (h->plt.offset
4162                           + htab->splt->output_offset
4163                           + htab->splt->output_section->vma);
4164           if (h->dynindx != -1)
4165             {
4166               rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_IPLT);
4167               rel.r_addend = 0;
4168             }
4169           else
4170             {
4171               /* This symbol has been marked to become local, and is
4172                  used by a plabel so must be kept in the .plt.  */
4173               rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_IPLT);
4174               rel.r_addend = value;
4175             }
4176
4177           loc = (Elf32_External_Rela *) htab->srelplt->contents;
4178           loc += htab->srelplt->reloc_count++;
4179           bfd_elf32_swap_reloca_out (htab->splt->output_section->owner,
4180                                      &rel, loc);
4181         }
4182       else
4183         {
4184           bfd_put_32 (htab->splt->owner,
4185                       value,
4186                       htab->splt->contents + h->plt.offset);
4187           bfd_put_32 (htab->splt->owner,
4188                       elf_gp (htab->splt->output_section->owner),
4189                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 4);
4190         }
4191
4192       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
4193         {
4194           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
4195              the .plt section.  Leave the value alone.  */
4196           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
4197         }
4198     }
4199
4200   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
4201     {
4202       Elf_Internal_Rela rel;
4203       Elf32_External_Rela *loc;
4204
4205       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
4206          up.  */
4207
4208       rel.r_offset = ((h->got.offset &~ (bfd_vma) 1)
4209                       + htab->sgot->output_offset
4210                       + htab->sgot->output_section->vma);
4211
4212       /* If this is a -Bsymbolic link and the symbol is defined
4213          locally or was forced to be local because of a version file,
4214          we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in the
4215          global offset table will already have been initialized in the
4216          relocate_section function.  */
4217       if (info->shared
4218           && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
4219           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
4220         {
4221           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_PARISC_DIR32);
4222           rel.r_addend = (h->root.u.def.value
4223                           + h->root.u.def.section->output_offset
4224                           + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4225         }
4226       else
4227         {
4228           if ((h->got.offset & 1) != 0)
4229             abort ();
4230           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
4231                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
4232           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_DIR32);
4233           rel.r_addend = 0;
4234         }
4235
4236       loc = (Elf32_External_Rela *) htab->srelgot->contents;
4237       loc += htab->srelgot->reloc_count++;
4238       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
4239     }
4240
4241   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
4242     {
4243       asection *s;
4244       Elf_Internal_Rela rel;
4245       Elf32_External_Rela *loc;
4246
4247       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
4248
4249       if (! (h->dynindx != -1
4250              && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
4251                  || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)))
4252         abort ();
4253
4254       s = htab->srelbss;
4255
4256       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
4257                       + h->root.u.def.section->output_offset
4258                       + h->root.u.def.section->output_section->vma);
4259       rel.r_addend = 0;
4260       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_PARISC_COPY);
4261       loc = (Elf32_External_Rela *) s->contents + s->reloc_count++;
4262       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rel, loc);
4263     }
4264
4265   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
4266   if (h->root.root.string[0] == '_'
4267       && (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
4268           || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0))
4269     {
4270       sym->st_shndx = SHN_ABS;
4271     }
4272
4273   return true;
4274 }
4275
4276 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
4277    dynamic linker, before writing them out.  */
4278
4279 static enum elf_reloc_type_class
4280 elf32_hppa_reloc_type_class (rela)
4281      const Elf_Internal_Rela *rela;
4282 {
4283   if (ELF32_R_SYM (rela->r_info) == 0)
4284     return reloc_class_relative;
4285
4286   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
4287     {
4288     case R_PARISC_IPLT:
4289       return reloc_class_plt;
4290     case R_PARISC_COPY:
4291       return reloc_class_copy;
4292     default:
4293       return reloc_class_normal;
4294     }
4295 }
4296
4297 /* Finish up the dynamic sections.  */
4298
4299 static boolean
4300 elf32_hppa_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
4301      bfd *output_bfd;
4302      struct bfd_link_info *info;
4303 {
4304   bfd *dynobj;
4305   struct elf32_hppa_link_hash_table *htab;
4306   asection *sdyn;
4307
4308   htab = hppa_link_hash_table (info);
4309   dynobj = htab->elf.dynobj;
4310
4311   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
4312
4313   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
4314     {
4315       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
4316
4317       if (sdyn == NULL)
4318         abort ();
4319
4320       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
4321       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
4322       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
4323         {
4324           Elf_Internal_Dyn dyn;
4325           asection *s;
4326
4327           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
4328
4329           switch (dyn.d_tag)
4330             {
4331             default:
4332               continue;
4333
4334             case DT_PLTGOT:
4335               /* Use PLTGOT to set the GOT register.  */
4336               dyn.d_un.d_ptr = elf_gp (output_bfd);
4337               break;
4338
4339             case DT_JMPREL:
4340               s = htab->srelplt;
4341               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
4342               break;
4343
4344             case DT_PLTRELSZ:
4345               s = htab->srelplt;
4346               if (s->_cooked_size != 0)
4347                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
4348               else
4349                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
4350               break;
4351
4352             case DT_RELASZ:
4353               /* Don't count procedure linkage table relocs in the
4354                  overall reloc count.  */
4355               if (htab->srelplt != NULL)
4356                 {
4357                   s = htab->srelplt->output_section;
4358                   if (s->_cooked_size != 0)
4359                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
4360                   else
4361                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
4362                 }
4363               break;
4364             }
4365
4366           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
4367         }
4368     }
4369
4370   if (htab->sgot != NULL && htab->sgot->_raw_size != 0)
4371     {
4372       /* Fill in the first entry in the global offset table.
4373          We use it to point to our dynamic section, if we have one.  */
4374       bfd_put_32 (output_bfd,
4375                   (sdyn != NULL
4376                    ? sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset
4377                    : (bfd_vma) 0),
4378                   htab->sgot->contents);
4379
4380       /* The second entry is reserved for use by the dynamic linker.  */
4381       memset (htab->sgot->contents + GOT_ENTRY_SIZE, 0, GOT_ENTRY_SIZE);
4382
4383       /* Set .got entry size.  */
4384       elf_section_data (htab->sgot->output_section)
4385         ->this_hdr.sh_entsize = GOT_ENTRY_SIZE;
4386     }
4387
4388   if (htab->splt != NULL && htab->splt->_raw_size != 0)
4389     {
4390       /* Set plt entry size.  */
4391       elf_section_data (htab->splt->output_section)
4392         ->this_hdr.sh_entsize = PLT_ENTRY_SIZE;
4393
4394       if (htab->need_plt_stub)
4395         {
4396           /* Set up the .plt stub.  */
4397           memcpy (htab->splt->contents
4398                   + htab->splt->_raw_size - sizeof (plt_stub),
4399                   plt_stub, sizeof (plt_stub));
4400
4401           if ((htab->splt->output_offset
4402                + htab->splt->output_section->vma
4403                + htab->splt->_raw_size)
4404               != (htab->sgot->output_offset
4405                   + htab->sgot->output_section->vma))
4406             {
4407               (*_bfd_error_handler)
4408                 (_(".got section not immediately after .plt section"));
4409               return false;
4410             }
4411         }
4412     }
4413
4414   return true;
4415 }
4416
4417 /* Tweak the OSABI field of the elf header.  */
4418
4419 static void
4420 elf32_hppa_post_process_headers (abfd, link_info)
4421      bfd *abfd;
4422      struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
4423 {
4424   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;
4425
4426   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4427
4428   if (strcmp (bfd_get_target (abfd), "elf32-hppa-linux") == 0)
4429     {
4430       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_LINUX;
4431     }
4432   else
4433     {
4434       i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_HPUX;
4435     }
4436 }
4437
4438 /* Called when writing out an object file to decide the type of a
4439    symbol.  */
4440 static int
4441 elf32_hppa_elf_get_symbol_type (elf_sym, type)
4442      Elf_Internal_Sym *elf_sym;
4443      int type;
4444 {
4445   if (ELF_ST_TYPE (elf_sym->st_info) == STT_PARISC_MILLI)
4446     return STT_PARISC_MILLI;
4447   else
4448     return type;
4449 }
4450
4451 /* Misc BFD support code.  */
4452 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name    elf_hppa_is_local_label_name
4453 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_hppa_reloc_type_lookup
4454 #define elf_info_to_howto                    elf_hppa_info_to_howto
4455 #define elf_info_to_howto_rel                elf_hppa_info_to_howto_rel
4456
4457 /* Stuff for the BFD linker.  */
4458 #define bfd_elf32_bfd_final_link             elf32_hppa_final_link
4459 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf32_hppa_link_hash_table_create
4460 #define elf_backend_add_symbol_hook          elf32_hppa_add_symbol_hook
4461 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf32_hppa_adjust_dynamic_symbol
4462 #define elf_backend_copy_indirect_symbol     elf32_hppa_copy_indirect_symbol
4463 #define elf_backend_check_relocs             elf32_hppa_check_relocs
4464 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf32_hppa_create_dynamic_sections
4465 #define elf_backend_fake_sections            elf_hppa_fake_sections
4466 #define elf_backend_relocate_section         elf32_hppa_relocate_section
4467 #define elf_backend_hide_symbol              elf32_hppa_hide_symbol
4468 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf32_hppa_finish_dynamic_symbol
4469 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf32_hppa_finish_dynamic_sections
4470 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf32_hppa_size_dynamic_sections
4471 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf32_hppa_gc_mark_hook
4472 #define elf_backend_gc_sweep_hook            elf32_hppa_gc_sweep_hook
4473 #define elf_backend_object_p                 elf32_hppa_object_p
4474 #define elf_backend_final_write_processing   elf_hppa_final_write_processing
4475 #define elf_backend_post_process_headers     elf32_hppa_post_process_headers
4476 #define elf_backend_get_symbol_type          elf32_hppa_elf_get_symbol_type
4477 #define elf_backend_reloc_type_class         elf32_hppa_reloc_type_class
4478
4479 #define elf_backend_can_gc_sections          1
4480 #define elf_backend_can_refcount             1
4481 #define elf_backend_plt_alignment            2
4482 #define elf_backend_want_got_plt             0
4483 #define elf_backend_plt_readonly             0
4484 #define elf_backend_want_plt_sym             0
4485 #define elf_backend_got_header_size          8
4486
4487 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_hppa_vec
4488 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-hppa"
4489 #define ELF_ARCH                bfd_arch_hppa
4490 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_PARISC
4491 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
4492
4493 #include "elf32-target.h"
4494
4495 #undef TARGET_BIG_SYM
4496 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_hppa_linux_vec
4497 #undef TARGET_BIG_NAME
4498 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-hppa-linux"
4499
4500 #define INCLUDED_TARGET_FILE 1
4501 #include "elf32-target.h"