Update the address and phone number of the FSF organization in the GPL notices
[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 (abfd, ".dynsbss");
453   if (s == NULL
454       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, SEC_ALLOC))
455     return FALSE;
456
457   if (! info->shared)
458     {
459       s = bfd_make_section (abfd, ".rela.sbss");
460       if (s == NULL
461           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
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 (abfd, ".rela.text");
468    if (s == NULL
469       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
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                   sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
934                   flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
935                            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
936                   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
937                     flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
938                   if (sreloc == NULL
939                       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
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   /* Add a blrl instruction at _GLOBAL_OFFSET_TABLE_-4 so that a function can
1026      easily find the address of the _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  */
1027 /* XXX this is clearly very wrong for the 370 arch */
1028   if (sgot)
1029     {
1030       unsigned char *contents = sgot->contents;
1031       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0x4e800021 /* blrl */, contents);
1032
1033       if (sdyn == NULL)
1034         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, contents+4);
1035       else
1036         bfd_put_32 (output_bfd,
1037                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
1038                     contents+4);
1039
1040       elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
1041     }
1042
1043   if (info->shared)
1044     {
1045       asection *sdynsym;
1046       asection *s;
1047       Elf_Internal_Sym sym;
1048       int maxdindx = 0;
1049
1050       /* Set up the section symbols for the output sections.  */
1051
1052       sdynsym = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
1053       BFD_ASSERT (sdynsym != NULL);
1054
1055       sym.st_size = 0;
1056       sym.st_name = 0;
1057       sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
1058       sym.st_other = 0;
1059
1060       for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1061         {
1062           int indx, dindx;
1063           Elf32_External_Sym *esym;
1064
1065           sym.st_value = s->vma;
1066
1067           indx = elf_section_data (s)->this_idx;
1068           dindx = elf_section_data (s)->dynindx;
1069           if (dindx != -1)
1070             {
1071               BFD_ASSERT(indx > 0);
1072               BFD_ASSERT(dindx > 0);
1073
1074               if (dindx > maxdindx)
1075                 maxdindx = dindx;
1076
1077               sym.st_shndx = indx;
1078
1079               esym = (Elf32_External_Sym *) sdynsym->contents + dindx;
1080               bfd_elf32_swap_symbol_out (output_bfd, &sym, (PTR) esym, (PTR) 0);
1081             }
1082         }
1083
1084       /* Set the sh_info field of the output .dynsym section to the
1085          index of the first global symbol.  */
1086       elf_section_data (sdynsym->output_section)->this_hdr.sh_info =
1087         maxdindx + 1;
1088     }
1089
1090   return TRUE;
1091 }
1092 \f
1093 /* The RELOCATE_SECTION function is called by the ELF backend linker
1094    to handle the relocations for a section.
1095
1096    The relocs are always passed as Rela structures; if the section
1097    actually uses Rel structures, the r_addend field will always be
1098    zero.
1099
1100    This function is responsible for adjust the section contents as
1101    necessary, and (if using Rela relocs and generating a
1102    relocatable output file) adjusting the reloc addend as
1103    necessary.
1104
1105    This function does not have to worry about setting the reloc
1106    address or the reloc symbol index.
1107
1108    LOCAL_SYMS is a pointer to the swapped in local symbols.
1109
1110    LOCAL_SECTIONS is an array giving the section in the input file
1111    corresponding to the st_shndx field of each local symbol.
1112
1113    The global hash table entry for the global symbols can be found
1114    via elf_sym_hashes (input_bfd).
1115
1116    When generating relocatable output, this function must handle
1117    STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The output symbol is
1118    going to be the section symbol corresponding to the output
1119    section, which means that the addend must be adjusted
1120    accordingly.  */
1121
1122 static bfd_boolean
1123 i370_elf_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1124                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
1125      bfd *output_bfd;
1126      struct bfd_link_info *info;
1127      bfd *input_bfd;
1128      asection *input_section;
1129      bfd_byte *contents;
1130      Elf_Internal_Rela *relocs;
1131      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1132      asection **local_sections;
1133 {
1134   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1135   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1136   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1137   Elf_Internal_Rela *rel = relocs;
1138   Elf_Internal_Rela *relend = relocs + input_section->reloc_count;
1139   asection *sreloc = NULL;
1140   bfd_vma *local_got_offsets;
1141   bfd_boolean ret = TRUE;
1142
1143   if (info->relocatable)
1144     return TRUE;
1145
1146 #ifdef DEBUG
1147   _bfd_error_handler ("i370_elf_relocate_section called for %B section %A, %ld relocations%s",
1148                       input_bfd, input_section,
1149                       (long) input_section->reloc_count,
1150                       (info->relocatable) ? " (relocatable)" : "");
1151 #endif
1152
1153   if (!i370_elf_howto_table[ R_I370_ADDR31 ])   /* Initialize howto table if needed */
1154     i370_elf_howto_init ();
1155
1156   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1157
1158   for (; rel < relend; rel++)
1159     {
1160       enum i370_reloc_type r_type       = (enum i370_reloc_type)ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1161       bfd_vma offset                    = rel->r_offset;
1162       bfd_vma addend                    = rel->r_addend;
1163       bfd_reloc_status_type r           = bfd_reloc_other;
1164       Elf_Internal_Sym *sym             = (Elf_Internal_Sym *)0;
1165       asection *sec                     = (asection *)0;
1166       struct elf_link_hash_entry *h     = (struct elf_link_hash_entry *)0;
1167       const char *sym_name              = (const char *)0;
1168       reloc_howto_type *howto;
1169       unsigned long r_symndx;
1170       bfd_vma relocation;
1171
1172       /* Unknown relocation handling */
1173       if ((unsigned)r_type >= (unsigned)R_I370_max
1174           || !i370_elf_howto_table[(int)r_type])
1175         {
1176           (*_bfd_error_handler) ("%B: unknown relocation type %d",
1177                                  input_bfd,
1178                                  (int) r_type);
1179
1180           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1181           ret = FALSE;
1182           continue;
1183         }
1184
1185       howto = i370_elf_howto_table[(int)r_type];
1186       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1187
1188       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1189         {
1190           sym = local_syms + r_symndx;
1191           sec = local_sections[r_symndx];
1192           sym_name = "<local symbol>";
1193
1194           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1195           addend = rel->r_addend;
1196         }
1197       else
1198         {
1199           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1200           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1201                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1202             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1203           sym_name = h->root.root.string;
1204           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1205               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1206             {
1207               sec = h->root.u.def.section;
1208               if (info->shared
1209                   && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1210                       || !h->def_regular)
1211                   && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1212                   && (r_type == R_I370_ADDR31
1213                       || r_type == R_I370_COPY
1214                       || r_type == R_I370_ADDR16
1215                       || r_type == R_I370_RELATIVE))
1216                 {
1217                   /* In these cases, we don't need the relocation
1218                      value.  We check specially because in some
1219                      obscure cases sec->output_section will be NULL.  */
1220                   relocation = 0;
1221                 }
1222               else
1223                 relocation = (h->root.u.def.value
1224                               + sec->output_section->vma
1225                               + sec->output_offset);
1226             }
1227           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1228             relocation = 0;
1229           else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE
1230                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1231             relocation = 0;
1232           else
1233             {
1234               if ((*info->callbacks->undefined_symbol)
1235                   (info, h->root.root.string, input_bfd,
1236                    input_section, rel->r_offset,
1237                    (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR
1238                     || ELF_ST_VISIBILITY (h->other))))
1239                 {
1240                   ret = FALSE;
1241                   continue;
1242                 }
1243               relocation = 0;
1244             }
1245         }
1246
1247       switch ((int) r_type)
1248         {
1249         default:
1250           (*_bfd_error_handler)
1251             ("%B: unknown relocation type %d for symbol %s",
1252              input_bfd, (int) r_type, sym_name);
1253
1254           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1255           ret = FALSE;
1256           continue;
1257
1258         case (int)R_I370_NONE:
1259           continue;
1260
1261         /* Relocations that may need to be propagated if this is a shared
1262            object.  */
1263         case (int)R_I370_REL31:
1264           /* If these relocations are not to a named symbol, they can be
1265              handled right here, no need to bother the dynamic linker.  */
1266           if (h == NULL
1267               || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1268             break;
1269         /* fall through */
1270
1271         /* Relocations that always need to be propagated if this is a shared
1272            object.  */
1273         case (int)R_I370_ADDR31:
1274         case (int)R_I370_ADDR16:
1275           if (info->shared
1276               && r_symndx != 0)
1277             {
1278               Elf_Internal_Rela outrel;
1279               bfd_byte *loc;
1280               int skip;
1281
1282 #ifdef DEBUG
1283               fprintf (stderr,
1284                        "i370_elf_relocate_section needs to create relocation for %s\n",
1285                        (h && h->root.root.string) ? h->root.root.string : "<unknown>");
1286 #endif
1287
1288               /* When generating a shared object, these relocations
1289                  are copied into the output file to be resolved at run
1290                  time.  */
1291
1292               if (sreloc == NULL)
1293                 {
1294                   const char *name;
1295
1296                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1297                           (input_bfd,
1298                            elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
1299                            elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
1300                   if (name == NULL)
1301                     return FALSE;
1302
1303                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
1304                               && strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd,
1305                                                                input_section),
1306                                          name + 5) == 0);
1307
1308                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1309                   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
1310                 }
1311
1312               skip = 0;
1313
1314               outrel.r_offset =
1315                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
1316                                          rel->r_offset);
1317               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1
1318                   || outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
1319                 skip = (int) outrel.r_offset;
1320               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1321                                   + input_section->output_offset);
1322
1323               if (skip)
1324                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1325               /* h->dynindx may be -1 if this symbol was marked to
1326                  become local.  */
1327               else if (h != NULL
1328                        && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1329                            || !h->def_regular))
1330                 {
1331                   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1332                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
1333                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
1334                 }
1335               else
1336                 {
1337                   if (r_type == R_I370_ADDR31)
1338                     {
1339                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_I370_RELATIVE);
1340                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1341                     }
1342                   else
1343                     {
1344                       long indx;
1345
1346                       if (bfd_is_abs_section (sec))
1347                         indx = 0;
1348                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
1349                         {
1350                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1351                           return FALSE;
1352                         }
1353                       else
1354                         {
1355                           asection *osec;
1356
1357                           osec = sec->output_section;
1358                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
1359                           BFD_ASSERT(indx > 0);
1360 #ifdef DEBUG
1361                           if (indx <= 0)
1362                             {
1363                               printf ("indx=%d section=%s flags=%08x name=%s\n",
1364                                       indx, osec->name, osec->flags,
1365                                       h->root.root.string);
1366                             }
1367 #endif
1368                         }
1369
1370                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
1371                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1372                     }
1373                 }
1374
1375               loc = sreloc->contents;
1376               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1377               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1378
1379               /* This reloc will be computed at runtime, so there's no
1380                  need to do anything now, unless this is a RELATIVE
1381                  reloc in an unallocated section.  */
1382               if (skip == -1
1383                   || (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1384                   || ELF32_R_TYPE (outrel.r_info) != R_I370_RELATIVE)
1385                 continue;
1386             }
1387           break;
1388
1389         case (int)R_I370_COPY:
1390         case (int)R_I370_RELATIVE:
1391           (*_bfd_error_handler)
1392             ("%B: Relocation %s is not yet supported for symbol %s.",
1393              input_bfd,
1394              i370_elf_howto_table[(int) r_type]->name,
1395              sym_name);
1396
1397           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1398           ret = FALSE;
1399           continue;
1400         }
1401
1402 #ifdef DEBUG
1403       fprintf (stderr, "\ttype = %s (%d), name = %s, symbol index = %ld, offset = %ld, addend = %ld\n",
1404                howto->name,
1405                (int)r_type,
1406                sym_name,
1407                r_symndx,
1408                (long)offset,
1409                (long)addend);
1410 #endif
1411
1412       r = _bfd_final_link_relocate (howto,
1413                                     input_bfd,
1414                                     input_section,
1415                                     contents,
1416                                     offset,
1417                                     relocation,
1418                                     addend);
1419
1420       if (r != bfd_reloc_ok)
1421         {
1422           ret = FALSE;
1423           switch (r)
1424             {
1425             default:
1426               break;
1427
1428             case bfd_reloc_overflow:
1429               {
1430                 const char *name;
1431
1432                 if (h != NULL)
1433                   name = NULL;
1434                 else
1435                   {
1436                     name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
1437                                                             symtab_hdr->sh_link,
1438                                                             sym->st_name);
1439                     if (name == NULL)
1440                       break;
1441
1442                     if (*name == '\0')
1443                       name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1444                   }
1445
1446                 (*info->callbacks->reloc_overflow) (info,
1447                                                     (h ? &h->root : NULL),
1448                                                     name,
1449                                                     howto->name,
1450                                                     (bfd_vma) 0,
1451                                                     input_bfd,
1452                                                     input_section,
1453                                                     offset);
1454               }
1455               break;
1456
1457             }
1458         }
1459     }
1460
1461 #ifdef DEBUG
1462   fprintf (stderr, "\n");
1463 #endif
1464
1465   return ret;
1466 }
1467
1468 static void
1469 i370_elf_post_process_headers (abfd, link_info)
1470     bfd * abfd;
1471     struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
1472 {
1473   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* Elf file header, internal form */
1474
1475   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
1476   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_LINUX;
1477 }
1478 \f
1479 #define TARGET_BIG_SYM          bfd_elf32_i370_vec
1480 #define TARGET_BIG_NAME         "elf32-i370"
1481 #define ELF_ARCH                bfd_arch_i370
1482 #define ELF_MACHINE_CODE        EM_S370
1483 #ifdef EM_I370_OLD
1484 #define ELF_MACHINE_ALT1        EM_I370_OLD
1485 #endif
1486 #define ELF_MAXPAGESIZE         0x1000
1487 #define elf_info_to_howto       i370_elf_info_to_howto
1488
1489 #define elf_backend_plt_not_loaded 1
1490 #define elf_backend_got_symbol_offset 4
1491 #define elf_backend_rela_normal 1
1492
1493 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup         i370_elf_reloc_type_lookup
1494 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags         i370_elf_set_private_flags
1495 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data    i370_elf_merge_private_bfd_data
1496 #define elf_backend_relocate_section            i370_elf_relocate_section
1497
1498 /* dynamic loader support is mostly broken; just enough here to be able to
1499  * link glibc's ld.so without errors.
1500  */
1501 #define elf_backend_create_dynamic_sections     i370_elf_create_dynamic_sections
1502 #define elf_backend_size_dynamic_sections       i370_elf_size_dynamic_sections
1503 #define elf_backend_finish_dynamic_sections     i370_elf_finish_dynamic_sections
1504 #define elf_backend_fake_sections               i370_elf_fake_sections
1505 #define elf_backend_section_from_shdr           i370_elf_section_from_shdr
1506 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol       i370_elf_adjust_dynamic_symbol
1507 #define elf_backend_check_relocs                i370_elf_check_relocs
1508
1509 /*
1510 #define elf_backend_add_symbol_hook             i370_elf_add_symbol_hook
1511 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol       i370_elf_finish_dynamic_symbol
1512 #define elf_backend_additional_program_headers  i370_elf_additional_program_headers
1513 #define elf_backend_modify_segment_map          i370_elf_modify_segment_map
1514 */
1515
1516 #define elf_backend_post_process_headers        i370_elf_post_process_headers
1517
1518 static int i370_noop
1519   PARAMS ((void));
1520
1521 static int i370_noop ()
1522 {
1523   return 1;
1524 }
1525
1526 /* we need to define these at least as no-ops to link glibc ld.so */
1527
1528 #define elf_backend_add_symbol_hook \
1529   (bfd_boolean (*) \
1530      PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Sym *, \
1531               const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *))) i370_noop
1532 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
1533   (bfd_boolean (*) \
1534      PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, \
1535               Elf_Internal_Sym *))) i370_noop
1536 #define elf_backend_additional_program_headers \
1537   (int (*) PARAMS ((bfd *))) i370_noop
1538 #define elf_backend_modify_segment_map \
1539   (bfd_boolean (*) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *))) i370_noop
1540
1541 #include "elf32-target.h"