bfd/
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elf32-i370.c
1 /* i370-specific support for 32-bit ELF
2    Copyright 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Written by Ian Lance Taylor, Cygnus Support.
5    Hacked by Linas Vepstas for i370 linas@linas.org
6
7 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
8
9 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10 it under the terms of the GNU General Public License as published by
11 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12 (at your option) any later version.
13
14 This program is distributed in the hope that it will be useful,
15 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17 GNU General Public License for more details.
18
19 You should have received a copy of the GNU General Public License
20 along with this program; if not, write to the Free Software
21 Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
22
23 /* This file is based on a preliminary PowerPC ELF ABI.
24    But its been hacked on for the IBM 360/370 architectures.
25    Basically, the 31bit relocation works, and just about everything
26    else is a wild card.  In particular, don't expect shared libs or
27    dynamic loading to work ...  its never been tested ...
28 */
29
30 #include "bfd.h"
31 #include "sysdep.h"
32 #include "bfdlink.h"
33 #include "libbfd.h"
34 #include "elf-bfd.h"
35 #include "elf/i370.h"
36
37 static reloc_howto_type *i370_elf_howto_table[ (int)R_I370_max ];
38
39 static reloc_howto_type i370_elf_howto_raw[] =
40 {
41   /* This reloc does nothing.  */
42   HOWTO (R_I370_NONE,           /* type */
43          0,                     /* rightshift */
44          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
45          32,                    /* bitsize */
46          FALSE,                 /* pc_relative */
47          0,                     /* bitpos */
48          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
49          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
50          "R_I370_NONE",         /* name */
51          FALSE,                 /* partial_inplace */
52          0,                     /* src_mask */
53          0,                     /* dst_mask */
54          FALSE),                /* pcrel_offset */
55
56   /* A standard 31 bit relocation.  */
57   HOWTO (R_I370_ADDR31,         /* type */
58          0,                     /* rightshift */
59          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
60          31,                    /* bitsize */
61          FALSE,                 /* pc_relative */
62          0,                     /* bitpos */
63          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
64          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
65          "R_I370_ADDR31",       /* name */
66          FALSE,                 /* partial_inplace */
67          0,                     /* src_mask */
68          0x7fffffff,            /* dst_mask */
69          FALSE),                /* pcrel_offset */
70
71   /* A standard 32 bit relocation.  */
72   HOWTO (R_I370_ADDR32,         /* type */
73          0,                     /* rightshift */
74          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
75          32,                    /* bitsize */
76          FALSE,                 /* pc_relative */
77          0,                     /* bitpos */
78          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
79          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
80          "R_I370_ADDR32",       /* name */
81          FALSE,                 /* partial_inplace */
82          0,                     /* src_mask */
83          0xffffffff,            /* dst_mask */
84          FALSE),                /* pcrel_offset */
85
86   /* A standard 16 bit relocation.  */
87   HOWTO (R_I370_ADDR16,         /* type */
88          0,                     /* rightshift */
89          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
90          16,                    /* bitsize */
91          FALSE,                 /* pc_relative */
92          0,                     /* bitpos */
93          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
94          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
95          "R_I370_ADDR16",       /* name */
96          FALSE,                 /* partial_inplace */
97          0,                     /* src_mask */
98          0xffff,                /* dst_mask */
99          FALSE),                /* pcrel_offset */
100
101   /* 31-bit PC relative */
102   HOWTO (R_I370_REL31,          /* type */
103          0,                     /* rightshift */
104          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
105          31,                    /* bitsize */
106          TRUE,                  /* pc_relative */
107          0,                     /* bitpos */
108          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
109          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
110          "R_I370_REL31",        /* name */
111          FALSE,                 /* partial_inplace */
112          0,                     /* src_mask */
113          0x7fffffff,            /* dst_mask */
114          TRUE),                 /* pcrel_offset */
115
116   /* 32-bit PC relative */
117   HOWTO (R_I370_REL32,          /* type */
118          0,                     /* rightshift */
119          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
120          32,                    /* bitsize */
121          TRUE,                  /* pc_relative */
122          0,                     /* bitpos */
123          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
124          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
125          "R_I370_REL32",        /* name */
126          FALSE,                 /* partial_inplace */
127          0,                     /* src_mask */
128          0xffffffff,            /* dst_mask */
129          TRUE),                 /* pcrel_offset */
130
131   /* A standard 12 bit relocation.  */
132   HOWTO (R_I370_ADDR12,         /* type */
133          0,                     /* rightshift */
134          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
135          12,                    /* bitsize */
136          FALSE,                 /* pc_relative */
137          0,                     /* bitpos */
138          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
139          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
140          "R_I370_ADDR12",       /* name */
141          FALSE,                 /* partial_inplace */
142          0,                     /* src_mask */
143          0xfff,                 /* dst_mask */
144          FALSE),                /* pcrel_offset */
145
146   /* 12-bit PC relative */
147   HOWTO (R_I370_REL12,          /* type */
148          0,                     /* rightshift */
149          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
150          12,                    /* bitsize */
151          TRUE,                  /* pc_relative */
152          0,                     /* bitpos */
153          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
154          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
155          "R_I370_REL12",        /* name */
156          FALSE,                 /* partial_inplace */
157          0,                     /* src_mask */
158          0xfff,                 /* dst_mask */
159          TRUE),                 /* pcrel_offset */
160
161   /* A standard 8 bit relocation.  */
162   HOWTO (R_I370_ADDR8,          /* type */
163          0,                     /* rightshift */
164          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
165          8,                     /* bitsize */
166          FALSE,                 /* pc_relative */
167          0,                     /* bitpos */
168          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
169          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
170          "R_I370_ADDR8",        /* name */
171          FALSE,                 /* partial_inplace */
172          0,                     /* src_mask */
173          0xff,                  /* dst_mask */
174          FALSE),                /* pcrel_offset */
175
176   /* 8-bit PC relative */
177   HOWTO (R_I370_REL8,           /* type */
178          0,                     /* rightshift */
179          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
180          8,                     /* bitsize */
181          TRUE,                  /* pc_relative */
182          0,                     /* bitpos */
183          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
184          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
185          "R_I370_REL8",         /* name */
186          FALSE,                 /* partial_inplace */
187          0,                     /* src_mask */
188          0xff,                  /* dst_mask */
189          TRUE),                 /* pcrel_offset */
190
191   /* This is used only by the dynamic linker.  The symbol should exist
192      both in the object being run and in some shared library.  The
193      dynamic linker copies the data addressed by the symbol from the
194      shared library into the object, because the object being
195      run has to have the data at some particular address.  */
196   HOWTO (R_I370_COPY,           /* type */
197          0,                     /* rightshift */
198          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
199          32,                    /* bitsize */
200          FALSE,                 /* pc_relative */
201          0,                     /* bitpos */
202          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
203          bfd_elf_generic_reloc,  /* special_function */
204          "R_I370_COPY",         /* name */
205          FALSE,                 /* partial_inplace */
206          0,                     /* src_mask */
207          0,                     /* dst_mask */
208          FALSE),                /* pcrel_offset */
209
210   /* Used only by the dynamic linker.  When the object is run, this
211      longword is set to the load address of the object, plus the
212      addend.  */
213   HOWTO (R_I370_RELATIVE,       /* type */
214          0,                     /* rightshift */
215          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
216          32,                    /* bitsize */
217          FALSE,                 /* pc_relative */
218          0,                     /* bitpos */
219          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
220          bfd_elf_generic_reloc,  /* special_function */
221          "R_I370_RELATIVE",     /* name */
222          FALSE,                 /* partial_inplace */
223          0,                     /* src_mask */
224          0xffffffff,            /* dst_mask */
225          FALSE),                /* pcrel_offset */
226
227 };
228 \f
229 static void i370_elf_howto_init
230   PARAMS ((void));
231 static reloc_howto_type *i370_elf_reloc_type_lookup
232   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
233 static void i370_elf_info_to_howto
234   PARAMS ((bfd *abfd, arelent *cache_ptr, Elf_Internal_Rela *dst));
235 static bfd_boolean i370_elf_set_private_flags
236   PARAMS ((bfd *, flagword));
237 \f
238 /* Initialize the i370_elf_howto_table, so that linear accesses can be done.  */
239
240 static void
241 i370_elf_howto_init ()
242 {
243   unsigned int i, type;
244
245   for (i = 0; i < sizeof (i370_elf_howto_raw) / sizeof (i370_elf_howto_raw[0]); i++)
246     {
247       type = i370_elf_howto_raw[i].type;
248       BFD_ASSERT (type < sizeof (i370_elf_howto_table) / sizeof (i370_elf_howto_table[0]));
249       i370_elf_howto_table[type] = &i370_elf_howto_raw[i];
250     }
251 }
252 \f
253 static reloc_howto_type *
254 i370_elf_reloc_type_lookup (abfd, code)
255      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
256      bfd_reloc_code_real_type code;
257 {
258   enum i370_reloc_type i370_reloc = R_I370_NONE;
259
260   if (!i370_elf_howto_table[ R_I370_ADDR31 ])   /* Initialize howto table if needed */
261     i370_elf_howto_init ();
262
263   switch ((int)code)
264     {
265     default:
266       return (reloc_howto_type *)NULL;
267
268     case BFD_RELOC_NONE:        i370_reloc = R_I370_NONE;       break;
269     case BFD_RELOC_32:          i370_reloc = R_I370_ADDR31;     break;
270     case BFD_RELOC_16:          i370_reloc = R_I370_ADDR16;     break;
271     case BFD_RELOC_32_PCREL:    i370_reloc = R_I370_REL31;      break;
272     case BFD_RELOC_CTOR:        i370_reloc = R_I370_ADDR31;     break;
273     case BFD_RELOC_I370_D12:    i370_reloc = R_I370_ADDR12;     break;
274     }
275
276   return i370_elf_howto_table[ (int)i370_reloc ];
277 };
278
279 static bfd_boolean i370_elf_merge_private_bfd_data
280   PARAMS ((bfd *, bfd *));
281 static bfd_boolean i370_elf_relocate_section
282   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *info, bfd *, asection *, bfd_byte *,
283            Elf_Internal_Rela *relocs, Elf_Internal_Sym *local_syms,
284            asection **));
285 static void i370_elf_post_process_headers
286   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
287 static bfd_boolean i370_elf_create_dynamic_sections
288   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
289 static bfd_boolean i370_elf_fake_sections
290   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *));
291 static bfd_boolean i370_elf_check_relocs
292   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
293            const Elf_Internal_Rela *));
294 static bfd_boolean i370_elf_adjust_dynamic_symbol
295   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
296 static bfd_boolean i370_elf_adjust_dynindx
297   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
298 static bfd_boolean i370_elf_size_dynamic_sections
299   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
300 static bfd_boolean i370_elf_finish_dynamic_sections
301   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
302
303 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
304     section.  */
305
306 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so"
307
308 /* Set the howto pointer for an i370 ELF reloc.  */
309
310 static void
311 i370_elf_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
312      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
313      arelent *cache_ptr;
314      Elf_Internal_Rela *dst;
315 {
316   if (!i370_elf_howto_table[ R_I370_ADDR31 ])   /* Initialize howto table */
317     i370_elf_howto_init ();
318
319   BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (dst->r_info) < (unsigned int) R_I370_max);
320   cache_ptr->howto = i370_elf_howto_table[ELF32_R_TYPE (dst->r_info)];
321 }
322
323 /* hack alert --  the following several routines look generic to me ...
324  * why are we bothering with them ???
325  */
326 /* Function to set whether a module needs the -mrelocatable bit set.  */
327 static bfd_boolean
328 i370_elf_set_private_flags (abfd, flags)
329      bfd *abfd;
330      flagword flags;
331 {
332   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
333               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
334
335   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
336   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
337   return TRUE;
338 }
339
340 /* Merge backend specific data from an object file to the output
341    object file when linking */
342 static bfd_boolean
343 i370_elf_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
344      bfd *ibfd;
345      bfd *obfd;
346 {
347   flagword old_flags;
348   flagword new_flags;
349
350   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
351       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
352     return TRUE;
353
354   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
355   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
356   if (!elf_flags_init (obfd))   /* First call, no flags set */
357     {
358       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
359       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
360     }
361
362   else if (new_flags == old_flags)      /* Compatible flags are ok */
363     ;
364
365   else                                  /* Incompatible flags */
366     {
367       (*_bfd_error_handler)
368         ("%B: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)",
369          ibfd, (long) new_flags, (long) old_flags);
370
371       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
372       return FALSE;
373     }
374
375   return TRUE;
376 }
377 \f
378 /* Handle an i370 specific section when reading an object file.  This
379    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.  */
380 /* XXX hack alert bogus This routine is mostly all junk and almost
381  * certainly does the wrong thing.  Its here simply because it does
382  * just enough to allow glibc-2.1 ld.so to compile & link.
383  */
384
385 static bfd_boolean
386 i370_elf_section_from_shdr (bfd *abfd,
387                             Elf_Internal_Shdr *hdr,
388                             const char *name,
389                             int shindex)
390 {
391   asection *newsect;
392   flagword flags;
393
394   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
395     return FALSE;
396
397   newsect = hdr->bfd_section;
398   flags = bfd_get_section_flags (abfd, newsect);
399   if (hdr->sh_flags & SHF_EXCLUDE)
400     flags |= SEC_EXCLUDE;
401
402   if (hdr->sh_type == SHT_ORDERED)
403     flags |= SEC_SORT_ENTRIES;
404
405   bfd_set_section_flags (abfd, newsect, flags);
406   return TRUE;
407 }
408 \f
409 /* Set up any other section flags and such that may be necessary.  */
410 /* XXX hack alert bogus This routine is mostly all junk and almost
411  * certainly does the wrong thing.  Its here simply because it does
412  * just enough to allow glibc-2.1 ld.so to compile & link.
413  */
414
415 static bfd_boolean
416 i370_elf_fake_sections (abfd, shdr, asect)
417      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
418      Elf_Internal_Shdr *shdr;
419      asection *asect;
420 {
421   if ((asect->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
422     shdr->sh_flags |= SHF_EXCLUDE;
423
424   if ((asect->flags & SEC_SORT_ENTRIES) != 0)
425     shdr->sh_type = SHT_ORDERED;
426
427   return TRUE;
428 }
429 \f
430 /* We have to create .dynsbss and .rela.sbss here so that they get mapped
431    to output sections (just like _bfd_elf_create_dynamic_sections has
432    to create .dynbss and .rela.bss).  */
433 /* XXX hack alert bogus This routine is mostly all junk and almost
434  * certainly does the wrong thing.  Its here simply because it does
435  * just enough to allow glibc-2.1 ld.so to compile & link.
436  */
437
438 static bfd_boolean
439 i370_elf_create_dynamic_sections (abfd, info)
440      bfd *abfd;
441      struct bfd_link_info *info;
442 {
443   register asection *s;
444   flagword flags;
445
446   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections(abfd, info))
447     return FALSE;
448
449   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
450            | SEC_LINKER_CREATED);
451
452   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynsbss",
453                                    SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED);
454   if (s == NULL)
455     return FALSE;
456
457   if (! info->shared)
458     {
459       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rela.sbss",
460                                        flags | SEC_READONLY);
461       if (s == NULL
462           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
463         return FALSE;
464     }
465
466    /* xxx beats me, seem to need a rela.text ...  */
467    s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".rela.text",
468                                     flags | SEC_READONLY);
469    if (s == NULL
470       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
471     return FALSE;
472   return TRUE;
473 }
474
475 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
476    regular object.  The current definition is in some section of the
477    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
478    change the definition to something the rest of the link can
479    understand.  */
480 /* XXX hack alert bogus This routine is mostly all junk and almost
481  * certainly does the wrong thing.  Its here simply because it does
482  * just enough to allow glibc-2.1 ld.so to compile & link.
483  */
484
485 static bfd_boolean
486 i370_elf_adjust_dynamic_symbol (info, h)
487      struct bfd_link_info *info;
488      struct elf_link_hash_entry *h;
489 {
490   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
491   asection *s;
492   unsigned int power_of_two;
493
494 #ifdef DEBUG
495   fprintf (stderr, "i370_elf_adjust_dynamic_symbol called for %s\n",
496            h->root.root.string);
497 #endif
498
499   /* Make sure we know what is going on here.  */
500   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
501               && (h->needs_plt
502                   || h->u.weakdef != NULL
503                   || (h->def_dynamic
504                       && h->ref_regular
505                       && !h->def_regular)));
506
507   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.text");
508   BFD_ASSERT (s != NULL);
509   s->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
510
511   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
512      processor independent code will have arranged for us to see the
513      real definition first, and we can just use the same value.  */
514   if (h->u.weakdef != NULL)
515     {
516       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
517                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
518       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
519       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
520       return TRUE;
521     }
522
523   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
524      is not a function.  */
525
526   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
527      only references to the symbol are via the global offset table.
528      For such cases we need not do anything here; the relocations will
529      be handled correctly by relocate_section.  */
530   if (info->shared)
531     return TRUE;
532
533   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
534      become part of the .bss section of the executable.  There will be
535      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
536      object will contain position independent code, so all references
537      from the dynamic object to this symbol will go through the global
538      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
539      determine the address it must put in the global offset table, so
540      both the dynamic object and the regular object will refer to the
541      same memory location for the variable.
542
543      Of course, if the symbol is sufficiently small, we must instead
544      allocate it in .sbss.  FIXME: It would be better to do this if and
545      only if there were actually SDAREL relocs for that symbol.  */
546
547   if (h->size <= elf_gp_size (dynobj))
548     s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsbss");
549   else
550     s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
551   BFD_ASSERT (s != NULL);
552
553   /* We must generate a R_I370_COPY reloc to tell the dynamic linker to
554      copy the initial value out of the dynamic object and into the
555      runtime process image.  We need to remember the offset into the
556      .rela.bss section we are going to use.  */
557   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
558     {
559       asection *srel;
560
561       if (h->size <= elf_gp_size (dynobj))
562         srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.sbss");
563       else
564         srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
565       BFD_ASSERT (srel != NULL);
566       srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
567       h->needs_copy = 1;
568     }
569
570   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
571      have no idea how ELF linkers handle this.  */
572   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
573   if (power_of_two > 4)
574     power_of_two = 4;
575
576   /* Apply the required alignment.  */
577   s->size = BFD_ALIGN (s->size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
578   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
579     {
580       if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
581         return FALSE;
582     }
583
584   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
585   h->root.u.def.section = s;
586   h->root.u.def.value = s->size;
587
588   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
589   s->size += h->size;
590
591   return TRUE;
592 }
593 \f
594 /* Increment the index of a dynamic symbol by a given amount.  Called
595    via elf_link_hash_traverse.  */
596 /* XXX hack alert bogus This routine is mostly all junk and almost
597  * certainly does the wrong thing.  Its here simply because it does
598  * just enough to allow glibc-2.1 ld.so to compile & link.
599  */
600
601 static bfd_boolean
602 i370_elf_adjust_dynindx (h, cparg)
603      struct elf_link_hash_entry *h;
604      PTR cparg;
605 {
606   int *cp = (int *) cparg;
607
608 #ifdef DEBUG
609   fprintf (stderr,
610            "i370_elf_adjust_dynindx called, h->dynindx = %d, *cp = %d\n",
611            h->dynindx, *cp);
612 #endif
613
614   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
615     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
616
617   if (h->dynindx != -1)
618     h->dynindx += *cp;
619
620   return TRUE;
621 }
622 \f
623 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
624 /* XXX hack alert bogus This routine is mostly all junk and almost
625  * certainly does the wrong thing.  Its here simply because it does
626  * just enough to allow glibc-2.1 ld.so to compile & link.
627  */
628
629 static bfd_boolean
630 i370_elf_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
631      bfd *output_bfd;
632      struct bfd_link_info *info;
633 {
634   bfd *dynobj;
635   asection *s;
636   bfd_boolean plt;
637   bfd_boolean relocs;
638   bfd_boolean reltext;
639
640 #ifdef DEBUG
641   fprintf (stderr, "i370_elf_size_dynamic_sections called\n");
642 #endif
643
644   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
645   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
646
647   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
648     {
649       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
650       if (info->executable)
651         {
652           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
653           BFD_ASSERT (s != NULL);
654           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
655           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
656         }
657     }
658   else
659     {
660       /* We may have created entries in the .rela.got, .rela.sdata, and
661          .rela.sdata2 sections.  However, if we are not creating the
662          dynamic sections, we will not actually use these entries.  Reset
663          the size of .rela.got, et al, which will cause it to get
664          stripped from the output file below.  */
665       static char *rela_sections[] = { ".rela.got", ".rela.sdata",
666                                        ".rela.sdata2", ".rela.sbss",
667                                        (char *)0 };
668       char **p;
669
670       for (p = rela_sections; *p != (char *)0; p++)
671         {
672           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, *p);
673           if (s != NULL)
674             s->size = 0;
675         }
676     }
677
678   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
679      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
680      memory for them.  */
681   plt = FALSE;
682   relocs = FALSE;
683   reltext = FALSE;
684   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
685     {
686       const char *name;
687       bfd_boolean strip;
688
689       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
690         continue;
691
692       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
693          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
694       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
695       strip = FALSE;
696
697       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
698         {
699           if (s->size == 0)
700             {
701               /* Strip this section if we don't need it; see the
702                  comment below.  */
703               strip = TRUE;
704             }
705           else
706             {
707               /* Remember whether there is a PLT.  */
708               plt = TRUE;
709             }
710         }
711       else if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
712         {
713           if (s->size == 0)
714             {
715               /* If we don't need this section, strip it from the
716                  output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
717                  .rela.plt.  We must create both sections in
718                  create_dynamic_sections, because they must be created
719                  before the linker maps input sections to output
720                  sections.  The linker does that before
721                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
722                  function which decides whether anything needs to go
723                  into these sections.  */
724               strip = TRUE;
725             }
726           else
727             {
728               asection *target;
729               const char *outname;
730
731               /* Remember whether there are any relocation sections.  */
732               relocs = TRUE;
733
734               /* If this relocation section applies to a read only
735                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.  */
736               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
737                                               s->output_section);
738               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 5);
739               if (target != NULL
740                   && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
741                   && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
742                 reltext = TRUE;
743
744               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
745                  to copy relocs into the output file.  */
746               s->reloc_count = 0;
747             }
748         }
749       else if (strcmp (name, ".got") != 0
750                && strcmp (name, ".sdata") != 0
751                && strcmp (name, ".sdata2") != 0)
752         {
753           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
754           continue;
755         }
756
757       if (strip)
758         {
759           if (!bfd_section_removed_from_list (s->output_section->owner,
760                                               s->output_section))
761             {
762               bfd_section_list_remove (s->output_section->owner,
763                                        s->output_section);
764               --s->output_section->owner->section_count;
765             }
766           continue;
767         }
768       /* Allocate memory for the section contents.  */
769       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
770       if (s->contents == NULL && s->size != 0)
771         return FALSE;
772     }
773
774   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
775     {
776       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
777          values later, in i370_elf_finish_dynamic_sections, but we
778          must add the entries now so that we get the correct size for
779          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
780          dynamic linker and used by the debugger.  */
781 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
782   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
783
784       if (!info->shared)
785         {
786           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
787             return FALSE;
788         }
789
790       if (plt)
791         {
792           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
793               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
794               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
795               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
796             return FALSE;
797         }
798
799       if (relocs)
800         {
801           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
802               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
803               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
804             return FALSE;
805         }
806
807       if (reltext)
808         {
809           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
810             return FALSE;
811           info->flags |= DF_TEXTREL;
812         }
813     }
814 #undef add_dynamic_entry
815
816   /* If we are generating a shared library, we generate a section
817      symbol for each output section.  These are local symbols, which
818      means that they must come first in the dynamic symbol table.
819      That means we must increment the dynamic symbol index of every
820      other dynamic symbol.
821
822      FIXME: We assume that there will never be relocations to
823      locations in linker-created sections that do not have
824      externally-visible names. Instead, we should work out precisely
825      which sections relocations are targeted at.  */
826   if (info->shared)
827     {
828       int c;
829
830       for (c = 0, s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
831         {
832           if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
833               || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0)
834             {
835               elf_section_data (s)->dynindx = -1;
836               continue;
837             }
838
839           /* These symbols will have no names, so we don't need to
840              fiddle with dynstr_index.  */
841
842           elf_section_data (s)->dynindx = c + 1;
843
844           c++;
845         }
846
847       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
848                               i370_elf_adjust_dynindx,
849                               (PTR) &c);
850       elf_hash_table (info)->dynsymcount += c;
851     }
852
853   return TRUE;
854 }
855 \f
856 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
857    allocate space in the global offset table or procedure linkage
858    table.  */
859 /* XXX hack alert bogus This routine is mostly all junk and almost
860  * certainly does the wrong thing.  Its here simply because it does
861  * just enough to allow glibc-2.1 ld.so to compile & link.
862  */
863
864 static bfd_boolean
865 i370_elf_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
866      bfd *abfd;
867      struct bfd_link_info *info;
868      asection *sec;
869      const Elf_Internal_Rela *relocs;
870 {
871   bfd *dynobj;
872   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
873   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
874   const Elf_Internal_Rela *rel;
875   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
876   bfd_vma *local_got_offsets;
877   asection *sreloc;
878
879   if (info->relocatable)
880     return TRUE;
881
882 #ifdef DEBUG
883   _bfd_error_handler ("i370_elf_check_relocs called for section %A in %B",
884                       sec, abfd);
885 #endif
886
887   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
888   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
889   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
890   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (abfd);
891
892   sreloc = NULL;
893
894   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
895   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
896     {
897       unsigned long r_symndx;
898       struct elf_link_hash_entry *h;
899
900       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
901       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
902         h = NULL;
903       else
904         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
905
906       if (info->shared)
907         {
908 #ifdef DEBUG
909           fprintf (stderr,
910                    "i370_elf_check_relocs needs to create relocation for %s\n",
911                    (h && h->root.root.string)
912                    ? h->root.root.string : "<unknown>");
913 #endif
914           if (sreloc == NULL)
915             {
916               const char *name;
917
918               name = (bfd_elf_string_from_elf_section
919                       (abfd,
920                        elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
921                        elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
922               if (name == NULL)
923                 return FALSE;
924
925               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
926                           && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), name + 5) == 0);
927
928               sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
929               if (sreloc == NULL)
930                 {
931                   flagword flags;
932
933                   flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
934                            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
935                   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
936                     flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
937                   sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj, name,
938                                                         flags);
939                   if (sreloc == NULL
940                       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
941                     return FALSE;
942                 }
943             }
944
945           sreloc->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
946
947           /* FIXME: We should here do what the m68k and i386
948              backends do: if the reloc is pc-relative, record it
949              in case it turns out that the reloc is unnecessary
950              because the symbol is forced local by versioning or
951              we are linking with -Bdynamic.  Fortunately this
952              case is not frequent.  */
953         }
954     }
955
956   return TRUE;
957 }
958 \f
959 /* Finish up the dynamic sections.  */
960 /* XXX hack alert bogus This routine is mostly all junk and almost
961  * certainly does the wrong thing.  Its here simply because it does
962  * just enough to allow glibc-2.1 ld.so to compile & link.
963  */
964
965 static bfd_boolean
966 i370_elf_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
967      bfd *output_bfd;
968      struct bfd_link_info *info;
969 {
970   asection *sdyn;
971   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
972   asection *sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
973
974 #ifdef DEBUG
975   fprintf (stderr, "i370_elf_finish_dynamic_sections called\n");
976 #endif
977
978   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
979
980   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
981     {
982       asection *splt;
983       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
984
985       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
986       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
987
988       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
989       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
990       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
991         {
992           Elf_Internal_Dyn dyn;
993           const char *name;
994           bfd_boolean size;
995
996           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
997
998           switch (dyn.d_tag)
999             {
1000             case DT_PLTGOT:   name = ".plt";      size = FALSE; break;
1001             case DT_PLTRELSZ: name = ".rela.plt"; size = TRUE;  break;
1002             case DT_JMPREL:   name = ".rela.plt"; size = FALSE; break;
1003             default:          name = NULL;        size = FALSE; break;
1004             }
1005
1006           if (name != NULL)
1007             {
1008               asection *s;
1009
1010               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
1011               if (s == NULL)
1012                 dyn.d_un.d_val = 0;
1013               else
1014                 {
1015                   if (! size)
1016                     dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
1017                   else
1018                     dyn.d_un.d_val = s->size;
1019                 }
1020               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
1021             }
1022         }
1023     }
1024
1025   if (sgot)
1026     {
1027       unsigned char *contents = sgot->contents;
1028
1029       if (sdyn == NULL)
1030         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, contents);
1031       else
1032         bfd_put_32 (output_bfd,
1033                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
1034                     contents);
1035
1036       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
1037     }
1038
1039   if (info->shared)
1040     {
1041       asection *sdynsym;
1042       asection *s;
1043       Elf_Internal_Sym sym;
1044       int maxdindx = 0;
1045
1046       /* Set up the section symbols for the output sections.  */
1047
1048       sdynsym = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
1049       BFD_ASSERT (sdynsym != NULL);
1050
1051       sym.st_size = 0;
1052       sym.st_name = 0;
1053       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
1054       sym.st_other = 0;
1055
1056       for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1057         {
1058           int indx, dindx;
1059           Elf32_External_Sym *esym;
1060
1061           sym.st_value = s->vma;
1062
1063           indx = elf_section_data (s)->this_idx;
1064           dindx = elf_section_data (s)->dynindx;
1065           if (dindx != -1)
1066             {
1067               BFD_ASSERT(indx > 0);
1068               BFD_ASSERT(dindx > 0);
1069
1070               if (dindx > maxdindx)
1071                 maxdindx = dindx;
1072
1073               sym.st_shndx = indx;
1074
1075               esym = (Elf32_External_Sym *) sdynsym->contents + dindx;
1076               bfd_elf32_swap_symbol_out (output_bfd, &sym, (PTR) esym, (PTR) 0);
1077             }
1078         }
1079
1080       /* Set the sh_info field of the output .dynsym section to the
1081          index of the first global symbol.  */
1082       elf_section_data (sdynsym->output_section)->this_hdr.sh_info =
1083         maxdindx + 1;
1084     }
1085
1086   return TRUE;
1087 }
1088 \f
1089 /* The RELOCATE_SECTION function is called by the ELF backend linker
1090    to handle the relocations for a section.
1091
1092    The relocs are always passed as Rela structures; if the section
1093    actually uses Rel structures, the r_addend field will always be
1094    zero.
1095
1096    This function is responsible for adjust the section contents as
1097    necessary, and (if using Rela relocs and generating a
1098    relocatable output file) adjusting the reloc addend as
1099    necessary.
1100
1101    This function does not have to worry about setting the reloc
1102    address or the reloc symbol index.
1103
1104    LOCAL_SYMS is a pointer to the swapped in local symbols.
1105
1106    LOCAL_SECTIONS is an array giving the section in the input file
1107    corresponding to the st_shndx field of each local symbol.
1108
1109    The global hash table entry for the global symbols can be found
1110    via elf_sym_hashes (input_bfd).
1111
1112    When generating relocatable output, this function must handle
1113    STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The output symbol is
1114    going to be the section symbol corresponding to the output
1115    section, which means that the addend must be adjusted
1116    accordingly.  */
1117
1118 static bfd_boolean
1119 i370_elf_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1120                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
1121      bfd *output_bfd;
1122      struct bfd_link_info *info;
1123      bfd *input_bfd;
1124      asection *input_section;
1125      bfd_byte *contents;
1126      Elf_Internal_Rela *relocs;
1127      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1128      asection **local_sections;
1129 {
1130   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1131   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1132   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1133   Elf_Internal_Rela *rel = relocs;
1134   Elf_Internal_Rela *relend = relocs + input_section->reloc_count;
1135   asection *sreloc = NULL;
1136   bfd_vma *local_got_offsets;
1137   bfd_boolean ret = TRUE;
1138
1139   if (info->relocatable)
1140     return TRUE;
1141
1142 #ifdef DEBUG
1143   _bfd_error_handler ("i370_elf_relocate_section called for %B section %A, %ld relocations%s",
1144                       input_bfd, input_section,
1145                       (long) input_section->reloc_count,
1146                       (info->relocatable) ? " (relocatable)" : "");
1147 #endif
1148
1149   if (!i370_elf_howto_table[ R_I370_ADDR31 ])   /* Initialize howto table if needed */
1150     i370_elf_howto_init ();
1151
1152   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1153
1154   for (; rel < relend; rel++)
1155     {
1156       enum i370_reloc_type r_type       = (enum i370_reloc_type)ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1157       bfd_vma offset                    = rel->r_offset;
1158       bfd_vma addend                    = rel->r_addend;
1159       bfd_reloc_status_type r           = bfd_reloc_other;
1160       Elf_Internal_Sym *sym             = (Elf_Internal_Sym *)0;
1161       asection *sec                     = (asection *)0;
1162       struct elf_link_hash_entry *h     = (struct elf_link_hash_entry *)0;
1163       const char *sym_name              = (const char *)0;
1164       reloc_howto_type *howto;
1165       unsigned long r_symndx;
1166       bfd_vma relocation;
1167
1168       /* Unknown relocation handling */
1169       if ((unsigned)r_type >= (unsigned)R_I370_max
1170           || !i370_elf_howto_table[(int)r_type])
1171         {
1172           (*_bfd_error_handler) ("%B: unknown relocation type %d",
1173                                  input_bfd,
1174                                  (int) r_type);
1175
1176           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1177           ret = FALSE;
1178           continue;
1179         }
1180
1181       howto = i370_elf_howto_table[(int)r_type];
1182       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1183
1184       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1185         {
1186           sym = local_syms + r_symndx;
1187           sec = local_sections[r_symndx];
1188           sym_name = "<local symbol>";
1189
1190           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1191           addend = rel->r_addend;
1192         }
1193       else
1194         {
1195           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1196           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1197                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1198             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1199           sym_name = h->root.root.string;
1200           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1201               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1202             {
1203               sec = h->root.u.def.section;
1204               if (info->shared
1205                   && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1206                       || !h->def_regular)
1207                   && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1208                   && (r_type == R_I370_ADDR31
1209                       || r_type == R_I370_COPY
1210                       || r_type == R_I370_ADDR16
1211                       || r_type == R_I370_RELATIVE))
1212                 {
1213                   /* In these cases, we don't need the relocation
1214                      value.  We check specially because in some
1215                      obscure cases sec->output_section will be NULL.  */
1216                   relocation = 0;
1217                 }
1218               else
1219                 relocation = (h->root.u.def.value
1220                               + sec->output_section->vma
1221                               + sec->output_offset);
1222             }
1223           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1224             relocation = 0;
1225           else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
1226                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1227             relocation = 0;
1228           else
1229             {
1230               if ((*info->callbacks->undefined_symbol)
1231                   (info, h->root.root.string, input_bfd,
1232                    input_section, rel->r_offset,
1233                    (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR
1234                     || ELF_ST_VISIBILITY (h->other))))
1235                 {
1236                   ret = FALSE;
1237                   continue;
1238                 }
1239               relocation = 0;
1240             }
1241         }
1242
1243       switch ((int) r_type)
1244         {
1245         default:
1246           (*_bfd_error_handler)
1247             ("%B: unknown relocation type %d for symbol %s",
1248              input_bfd, (int) r_type, sym_name);
1249
1250           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1251           ret = FALSE;
1252           continue;
1253
1254         case (int)R_I370_NONE:
1255           continue;
1256
1257         /* Relocations that may need to be propagated if this is a shared
1258            object.  */
1259         case (int)R_I370_REL31:
1260           /* If these relocations are not to a named symbol, they can be
1261              handled right here, no need to bother the dynamic linker.  */
1262           if (h == NULL
1263               || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1264             break;
1265         /* fall through */
1266
1267         /* Relocations that always need to be propagated if this is a shared
1268            object.  */
1269         case (int)R_I370_ADDR31:
1270         case (int)R_I370_ADDR16:
1271           if (info->shared
1272               && r_symndx != 0)
1273             {
1274               Elf_Internal_Rela outrel;
1275               bfd_byte *loc;
1276               int skip;
1277
1278 #ifdef DEBUG
1279               fprintf (stderr,
1280                        "i370_elf_relocate_section needs to create relocation for %s\n",
1281                        (h && h->root.root.string) ? h->root.root.string : "<unknown>");
1282 #endif
1283
1284               /* When generating a shared object, these relocations
1285                  are copied into the output file to be resolved at run
1286                  time.  */
1287
1288               if (sreloc == NULL)
1289                 {
1290                   const char *name;
1291
1292                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1293                           (input_bfd,
1294                            elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
1295                            elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
1296                   if (name == NULL)
1297                     return FALSE;
1298
1299                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
1300                               && strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd,
1301                                                                input_section),
1302                                          name + 5) == 0);
1303
1304                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1305                   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
1306                 }
1307
1308               skip = 0;
1309
1310               outrel.r_offset =
1311                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
1312                                          rel->r_offset);
1313               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1
1314                   || outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
1315                 skip = (int) outrel.r_offset;
1316               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1317                                   + input_section->output_offset);
1318
1319               if (skip)
1320                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1321               /* h->dynindx may be -1 if this symbol was marked to
1322                  become local.  */
1323               else if (h != NULL
1324                        && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1325                            || !h->def_regular))
1326                 {
1327                   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1328                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
1329                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
1330                 }
1331               else
1332                 {
1333                   if (r_type == R_I370_ADDR31)
1334                     {
1335                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_I370_RELATIVE);
1336                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1337                     }
1338                   else
1339                     {
1340                       long indx;
1341
1342                       if (bfd_is_abs_section (sec))
1343                         indx = 0;
1344                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
1345                         {
1346                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1347                           return FALSE;
1348                         }
1349                       else
1350                         {
1351                           asection *osec;
1352
1353                           osec = sec->output_section;
1354                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
1355                           BFD_ASSERT(indx > 0);
1356 #ifdef DEBUG
1357                           if (indx <= 0)
1358                             {
1359                               printf ("indx=%d section=%s flags=%08x name=%s\n",
1360                                       indx, osec->name, osec->flags,
1361                                       h->root.root.string);
1362                             }
1363 #endif
1364                         }
1365
1366                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
1367                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1368                     }
1369                 }
1370
1371               loc = sreloc->contents;
1372               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1373               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1374
1375               /* This reloc will be computed at runtime, so there's no
1376                  need to do anything now, unless this is a RELATIVE
1377                  reloc in an unallocated section.  */
1378               if (skip == -1
1379                   || (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1380                   || ELF32_R_TYPE (outrel.r_info) != R_I370_RELATIVE)
1381                 continue;
1382             }
1383           break;
1384
1385         case (int)R_I370_COPY:
1386         case (int)R_I370_RELATIVE:
1387           (*_bfd_error_handler)
1388             ("%B: Relocation %s is not yet supported for symbol %s.",
1389              input_bfd,
1390              i370_elf_howto_table[(int) r_type]->name,
1391              sym_name);
1392
1393           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1394           ret = FALSE;
1395           continue;
1396         }
1397
1398 #ifdef DEBUG
1399       fprintf (stderr, "\ttype = %s (%d), name = %s, symbol index = %ld, offset = %ld, addend = %ld\n",
1400                howto->name,
1401                (int)r_type,
1402                sym_name,
1403                r_symndx,
1404                (long)offset,
1405                (long)addend);
1406 #endif
1407
1408       r = _bfd_final_link_relocate (howto,
1409                                     input_bfd,
1410                                     input_section,
1411                                     contents,
1412                                     offset,
1413                                     relocation,
1414                                     addend);
1415
1416       if (r != bfd_reloc_ok)
1417         {
1418           ret = FALSE;
1419           switch (r)
1420             {
1421             default:
1422               break;
1423
1424             case bfd_reloc_overflow:
1425               {
1426                 const char *name;
1427
1428                 if (h != NULL)
1429                   name = NULL;
1430                 else
1431                   {
1432                     name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
1433                                                             symtab_hdr->sh_link,
1434                                                             sym->st_name);
1435                     if (name == NULL)
1436                       break;
1437
1438                     if (*name == '\0')
1439                       name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1440                   }
1441
1442                 (*info->callbacks->reloc_overflow) (info,
1443                                                     (h ? &h->root : NULL),
1444                                                     name,
1445                                                     howto->name,
1446                                                     (bfd_vma) 0,
1447                                                     input_bfd,
1448                                                     input_section,
1449                                                     offset);
1450               }
1451               break;
1452
1453             }
1454         }
1455     }
1456
1457 #ifdef DEBUG
1458   fprintf (stderr, "\n");
1459 #endif
1460
1461   return ret;
1462 }
1463
1464 static void
1465 i370_elf_post_process_headers (abfd, link_info)
1466     bfd * abfd;
1467     struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
1468 {
1469   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* Elf file header, internal form */
1470
1471   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
1472   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_LINUX;
1473 }
1474 \f
1475 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_i370_vec
1476 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-i370"
1477 #define ELF_ARCH                bfd_arch_i370
1478 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_S370
1479 #ifdef EM_I370_OLD
1480 #define ELF_MACHINE_ALT1        EM_I370_OLD
1481 #endif
1482 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
1483 #define elf_info_to_howto       i370_elf_info_to_howto
1484
1485 #define elf_backend_plt_not_loaded 1
1486 #define elf_backend_rela_normal 1
1487
1488 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup         i370_elf_reloc_type_lookup
1489 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags         i370_elf_set_private_flags
1490 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data    i370_elf_merge_private_bfd_data
1491 #define elf_backend_relocate_section            i370_elf_relocate_section
1492
1493 /* dynamic loader support is mostly broken; just enough here to be able to
1494  * link glibc's ld.so without errors.
1495  */
1496 #define elf_backend_create_dynamic_sections     i370_elf_create_dynamic_sections
1497 #define elf_backend_size_dynamic_sections       i370_elf_size_dynamic_sections
1498 #define elf_backend_finish_dynamic_sections     i370_elf_finish_dynamic_sections
1499 #define elf_backend_fake_sections               i370_elf_fake_sections
1500 #define elf_backend_section_from_shdr           i370_elf_section_from_shdr
1501 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol       i370_elf_adjust_dynamic_symbol
1502 #define elf_backend_check_relocs                i370_elf_check_relocs
1503
1504 /*
1505 #define elf_backend_add_symbol_hook             i370_elf_add_symbol_hook
1506 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol       i370_elf_finish_dynamic_symbol
1507 #define elf_backend_additional_program_headers  i370_elf_additional_program_headers
1508 #define elf_backend_modify_segment_map          i370_elf_modify_segment_map
1509 */
1510
1511 #define elf_backend_post_process_headers        i370_elf_post_process_headers
1512
1513 static int i370_noop
1514   PARAMS ((void));
1515
1516 static int i370_noop ()
1517 {
1518   return 1;
1519 }
1520
1521 /* we need to define these at least as no-ops to link glibc ld.so */
1522
1523 #define elf_backend_add_symbol_hook \
1524   (bfd_boolean (*) \
1525      PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Sym *, \
1526               const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *))) i370_noop
1527 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
1528   (bfd_boolean (*) \
1529      PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, \
1530               Elf_Internal_Sym *))) i370_noop
1531 #define elf_backend_additional_program_headers \
1532   (int (*) PARAMS ((bfd *))) i370_noop
1533 #define elf_backend_modify_segment_map \
1534   (bfd_boolean (*) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *))) i370_noop
1535
1536 #include "elf32-target.h"