* elflink.c (_bfd_elf_link_create_dynamic_sections): Move from
[external/binutils.git] / bfd / elf32-m68k.c
1 /* Motorola 68k series support for 32-bit ELF
2    Copyright 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "elf-bfd.h"
26 #include "elf/m68k.h"
27
28 static reloc_howto_type *reloc_type_lookup
29   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
30 static void rtype_to_howto
31   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *));
32 static struct bfd_hash_entry *elf_m68k_link_hash_newfunc
33   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
34 static struct bfd_link_hash_table *elf_m68k_link_hash_table_create
35   PARAMS ((bfd *));
36 static bfd_boolean elf_m68k_check_relocs
37   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
38            const Elf_Internal_Rela *));
39 static asection *elf_m68k_gc_mark_hook
40   PARAMS ((asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
41            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
42 static bfd_boolean elf_m68k_gc_sweep_hook
43   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
44            const Elf_Internal_Rela *));
45 static bfd_boolean elf_m68k_adjust_dynamic_symbol
46   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
47 static bfd_boolean elf_m68k_size_dynamic_sections
48   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
49 static bfd_boolean elf_m68k_discard_copies
50   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
51 static bfd_boolean elf_m68k_relocate_section
52   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
53            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
54 static bfd_boolean elf_m68k_finish_dynamic_symbol
55   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
56            Elf_Internal_Sym *));
57 static bfd_boolean elf_m68k_finish_dynamic_sections
58   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
59
60 static bfd_boolean elf32_m68k_set_private_flags
61   PARAMS ((bfd *, flagword));
62 static bfd_boolean elf32_m68k_merge_private_bfd_data
63   PARAMS ((bfd *, bfd *));
64 static bfd_boolean elf32_m68k_print_private_bfd_data
65   PARAMS ((bfd *, PTR));
66 static enum elf_reloc_type_class elf32_m68k_reloc_type_class
67   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
68
69 static reloc_howto_type howto_table[] = {
70   HOWTO(R_68K_NONE,       0, 0, 0, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_NONE",      FALSE, 0, 0x00000000,FALSE),
71   HOWTO(R_68K_32,         0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_32",        FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
72   HOWTO(R_68K_16,         0, 1,16, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_16",        FALSE, 0, 0x0000ffff,FALSE),
73   HOWTO(R_68K_8,          0, 0, 8, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_8",         FALSE, 0, 0x000000ff,FALSE),
74   HOWTO(R_68K_PC32,       0, 2,32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PC32",      FALSE, 0, 0xffffffff,TRUE),
75   HOWTO(R_68K_PC16,       0, 1,16, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PC16",      FALSE, 0, 0x0000ffff,TRUE),
76   HOWTO(R_68K_PC8,        0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PC8",       FALSE, 0, 0x000000ff,TRUE),
77   HOWTO(R_68K_GOT32,      0, 2,32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT32",     FALSE, 0, 0xffffffff,TRUE),
78   HOWTO(R_68K_GOT16,      0, 1,16, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT16",     FALSE, 0, 0x0000ffff,TRUE),
79   HOWTO(R_68K_GOT8,       0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT8",      FALSE, 0, 0x000000ff,TRUE),
80   HOWTO(R_68K_GOT32O,     0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT32O",    FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
81   HOWTO(R_68K_GOT16O,     0, 1,16, FALSE,0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT16O",    FALSE, 0, 0x0000ffff,FALSE),
82   HOWTO(R_68K_GOT8O,      0, 0, 8, FALSE,0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GOT8O",     FALSE, 0, 0x000000ff,FALSE),
83   HOWTO(R_68K_PLT32,      0, 2,32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT32",     FALSE, 0, 0xffffffff,TRUE),
84   HOWTO(R_68K_PLT16,      0, 1,16, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT16",     FALSE, 0, 0x0000ffff,TRUE),
85   HOWTO(R_68K_PLT8,       0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT8",      FALSE, 0, 0x000000ff,TRUE),
86   HOWTO(R_68K_PLT32O,     0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_bitfield, bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT32O",    FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
87   HOWTO(R_68K_PLT16O,     0, 1,16, FALSE,0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT16O",    FALSE, 0, 0x0000ffff,FALSE),
88   HOWTO(R_68K_PLT8O,      0, 0, 8, FALSE,0, complain_overflow_signed,   bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_PLT8O",     FALSE, 0, 0x000000ff,FALSE),
89   HOWTO(R_68K_COPY,       0, 0, 0, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_COPY",      FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
90   HOWTO(R_68K_GLOB_DAT,   0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_GLOB_DAT",  FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
91   HOWTO(R_68K_JMP_SLOT,   0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_JMP_SLOT",  FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
92   HOWTO(R_68K_RELATIVE,   0, 2,32, FALSE,0, complain_overflow_dont,     bfd_elf_generic_reloc, "R_68K_RELATIVE",  FALSE, 0, 0xffffffff,FALSE),
93   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
94   HOWTO (R_68K_GNU_VTINHERIT,   /* type */
95          0,                     /* rightshift */
96          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
97          0,                     /* bitsize */
98          FALSE,                 /* pc_relative */
99          0,                     /* bitpos */
100          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
101          NULL,                  /* special_function */
102          "R_68K_GNU_VTINHERIT", /* name */
103          FALSE,                 /* partial_inplace */
104          0,                     /* src_mask */
105          0,                     /* dst_mask */
106          FALSE),
107   /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
108   HOWTO (R_68K_GNU_VTENTRY,     /* type */
109          0,                     /* rightshift */
110          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
111          0,                     /* bitsize */
112          FALSE,                 /* pc_relative */
113          0,                     /* bitpos */
114          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
115          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, /* special_function */
116          "R_68K_GNU_VTENTRY",   /* name */
117          FALSE,                 /* partial_inplace */
118          0,                     /* src_mask */
119          0,                     /* dst_mask */
120          FALSE),
121 };
122
123 static void
124 rtype_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
125      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
126      arelent *cache_ptr;
127      Elf_Internal_Rela *dst;
128 {
129   BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE(dst->r_info) < (unsigned int) R_68K_max);
130   cache_ptr->howto = &howto_table[ELF32_R_TYPE(dst->r_info)];
131 }
132
133 #define elf_info_to_howto rtype_to_howto
134
135 static const struct
136 {
137   bfd_reloc_code_real_type bfd_val;
138   int elf_val;
139 } reloc_map[] = {
140   { BFD_RELOC_NONE, R_68K_NONE },
141   { BFD_RELOC_32, R_68K_32 },
142   { BFD_RELOC_16, R_68K_16 },
143   { BFD_RELOC_8, R_68K_8 },
144   { BFD_RELOC_32_PCREL, R_68K_PC32 },
145   { BFD_RELOC_16_PCREL, R_68K_PC16 },
146   { BFD_RELOC_8_PCREL, R_68K_PC8 },
147   { BFD_RELOC_32_GOT_PCREL, R_68K_GOT32 },
148   { BFD_RELOC_16_GOT_PCREL, R_68K_GOT16 },
149   { BFD_RELOC_8_GOT_PCREL, R_68K_GOT8 },
150   { BFD_RELOC_32_GOTOFF, R_68K_GOT32O },
151   { BFD_RELOC_16_GOTOFF, R_68K_GOT16O },
152   { BFD_RELOC_8_GOTOFF, R_68K_GOT8O },
153   { BFD_RELOC_32_PLT_PCREL, R_68K_PLT32 },
154   { BFD_RELOC_16_PLT_PCREL, R_68K_PLT16 },
155   { BFD_RELOC_8_PLT_PCREL, R_68K_PLT8 },
156   { BFD_RELOC_32_PLTOFF, R_68K_PLT32O },
157   { BFD_RELOC_16_PLTOFF, R_68K_PLT16O },
158   { BFD_RELOC_8_PLTOFF, R_68K_PLT8O },
159   { BFD_RELOC_NONE, R_68K_COPY },
160   { BFD_RELOC_68K_GLOB_DAT, R_68K_GLOB_DAT },
161   { BFD_RELOC_68K_JMP_SLOT, R_68K_JMP_SLOT },
162   { BFD_RELOC_68K_RELATIVE, R_68K_RELATIVE },
163   { BFD_RELOC_CTOR, R_68K_32 },
164   { BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT, R_68K_GNU_VTINHERIT },
165   { BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY, R_68K_GNU_VTENTRY },
166 };
167
168 static reloc_howto_type *
169 reloc_type_lookup (abfd, code)
170      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
171      bfd_reloc_code_real_type code;
172 {
173   unsigned int i;
174   for (i = 0; i < sizeof (reloc_map) / sizeof (reloc_map[0]); i++)
175     {
176       if (reloc_map[i].bfd_val == code)
177         return &howto_table[reloc_map[i].elf_val];
178     }
179   return 0;
180 }
181
182 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup reloc_type_lookup
183 #define ELF_ARCH bfd_arch_m68k
184 \f
185 /* Functions for the m68k ELF linker.  */
186
187 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
188    section.  */
189
190 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/libc.so.1"
191
192 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
193
194 #define PLT_ENTRY_SIZE 20
195
196 /* The first entry in a procedure linkage table looks like this.  See
197    the SVR4 ABI m68k supplement to see how this works.  */
198
199 static const bfd_byte elf_m68k_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
200 {
201   0x2f, 0x3b, 0x01, 0x70, /* move.l (%pc,addr),-(%sp) */
202   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset to .got + 4.  */
203   0x4e, 0xfb, 0x01, 0x71, /* jmp ([%pc,addr]) */
204   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset to .got + 8.  */
205   0, 0, 0, 0              /* pad out to 20 bytes.  */
206 };
207
208 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
209
210 static const bfd_byte elf_m68k_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
211 {
212   0x4e, 0xfb, 0x01, 0x71, /* jmp ([%pc,symbol@GOTPC]) */
213   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset to symbol's .got entry.  */
214   0x2f, 0x3c,             /* move.l #offset,-(%sp) */
215   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset into relocation table.  */
216   0x60, 0xff,             /* bra.l .plt */
217   0, 0, 0, 0              /* replaced with offset to start of .plt.  */
218 };
219
220 #define CPU32_FLAG(abfd)  (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_CPU32)
221
222 #define PLT_CPU32_ENTRY_SIZE 24
223 /* Procedure linkage table entries for the cpu32 */
224 static const bfd_byte elf_cpu32_plt0_entry[PLT_CPU32_ENTRY_SIZE] =
225 {
226   0x2f, 0x3b, 0x01, 0x70, /* move.l (%pc,addr),-(%sp) */
227   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset to .got + 4.  */
228   0x22, 0x7b, 0x01, 0x70, /* moveal %pc@(0xc), %a1 */
229   0, 0, 0, 0,             /* replace with offset to .got +8.  */
230   0x4e, 0xd1,             /* jmp %a1@ */
231   0, 0, 0, 0,             /* pad out to 24 bytes.  */
232   0, 0
233 };
234
235 static const bfd_byte elf_cpu32_plt_entry[PLT_CPU32_ENTRY_SIZE] =
236 {
237   0x22, 0x7b, 0x01, 0x70,  /* moveal %pc@(0xc), %a1 */
238   0, 0, 0, 0,              /* replaced with offset to symbol's .got entry.  */
239   0x4e, 0xd1,              /* jmp %a1@ */
240   0x2f, 0x3c,              /* move.l #offset,-(%sp) */
241   0, 0, 0, 0,              /* replaced with offset into relocation table.  */
242   0x60, 0xff,              /* bra.l .plt */
243   0, 0, 0, 0,              /* replaced with offset to start of .plt.  */
244   0, 0
245 };
246
247 /* The m68k linker needs to keep track of the number of relocs that it
248    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that it
249    can discard PC relative relocs if it doesn't need them when linking
250    with -Bsymbolic.  We store the information in a field extending the
251    regular ELF linker hash table.  */
252
253 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we have
254    copied for a given symbol.  */
255
256 struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied
257 {
258   /* Next section.  */
259   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *next;
260   /* A section in dynobj.  */
261   asection *section;
262   /* Number of relocs copied in this section.  */
263   bfd_size_type count;
264 };
265
266 /* m68k ELF linker hash entry.  */
267
268 struct elf_m68k_link_hash_entry
269 {
270   struct elf_link_hash_entry root;
271
272   /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
273   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *pcrel_relocs_copied;
274 };
275
276 #define elf_m68k_hash_entry(ent) ((struct elf_m68k_link_hash_entry *) (ent))
277
278 /* m68k ELF linker hash table.  */
279
280 struct elf_m68k_link_hash_table
281 {
282   struct elf_link_hash_table root;
283
284   /* Small local sym to section mapping cache.  */
285   struct sym_sec_cache sym_sec;
286 };
287
288 /* Get the m68k ELF linker hash table from a link_info structure.  */
289
290 #define elf_m68k_hash_table(p) \
291   ((struct elf_m68k_link_hash_table *) (p)->hash)
292
293 /* Create an entry in an m68k ELF linker hash table.  */
294
295 static struct bfd_hash_entry *
296 elf_m68k_link_hash_newfunc (entry, table, string)
297      struct bfd_hash_entry *entry;
298      struct bfd_hash_table *table;
299      const char *string;
300 {
301   struct bfd_hash_entry *ret = entry;
302
303   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
304      subclass.  */
305   if (ret == NULL)
306     ret = bfd_hash_allocate (table,
307                              sizeof (struct elf_m68k_link_hash_entry));
308   if (ret == NULL)
309     return ret;
310
311   /* Call the allocation method of the superclass.  */
312   ret = _bfd_elf_link_hash_newfunc (ret, table, string);
313   if (ret != NULL)
314     elf_m68k_hash_entry (ret)->pcrel_relocs_copied = NULL;
315
316   return ret;
317 }
318
319 /* Create an m68k ELF linker hash table.  */
320
321 static struct bfd_link_hash_table *
322 elf_m68k_link_hash_table_create (abfd)
323      bfd *abfd;
324 {
325   struct elf_m68k_link_hash_table *ret;
326   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_m68k_link_hash_table);
327
328   ret = (struct elf_m68k_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
329   if (ret == (struct elf_m68k_link_hash_table *) NULL)
330     return NULL;
331
332   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
333                                        elf_m68k_link_hash_newfunc))
334     {
335       free (ret);
336       return NULL;
337     }
338
339   ret->sym_sec.abfd = NULL;
340
341   return &ret->root.root;
342 }
343
344 /* Keep m68k-specific flags in the ELF header.  */
345 static bfd_boolean
346 elf32_m68k_set_private_flags (abfd, flags)
347      bfd *abfd;
348      flagword flags;
349 {
350   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
351   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
352   return TRUE;
353 }
354
355 /* Merge backend specific data from an object file to the output
356    object file when linking.  */
357 static bfd_boolean
358 elf32_m68k_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
359      bfd *ibfd;
360      bfd *obfd;
361 {
362   flagword out_flags;
363   flagword in_flags;
364
365   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
366       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
367     return TRUE;
368
369   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
370   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
371
372   if (!elf_flags_init (obfd))
373     {
374       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
375       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
376     }
377
378   return TRUE;
379 }
380
381 /* Display the flags field.  */
382 static bfd_boolean
383 elf32_m68k_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
384      bfd *abfd;
385      PTR ptr;
386 {
387   FILE *file = (FILE *) ptr;
388
389   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
390
391   /* Print normal ELF private data.  */
392   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
393
394   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.  */
395
396   /* xgettext:c-format */
397   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
398
399   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_CPU32)
400     fprintf (file, _(" [cpu32]"));
401
402   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_M68000)
403     fprintf (file, _(" [m68000]"));
404
405   fputc ('\n', file);
406
407   return TRUE;
408 }
409 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
410    allocate space in the global offset table or procedure linkage
411    table.  */
412
413 static bfd_boolean
414 elf_m68k_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
415      bfd *abfd;
416      struct bfd_link_info *info;
417      asection *sec;
418      const Elf_Internal_Rela *relocs;
419 {
420   bfd *dynobj;
421   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
422   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
423   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
424   const Elf_Internal_Rela *rel;
425   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
426   asection *sgot;
427   asection *srelgot;
428   asection *sreloc;
429
430   if (info->relocateable)
431     return TRUE;
432
433   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
434   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
435   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
436   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
437
438   sgot = NULL;
439   srelgot = NULL;
440   sreloc = NULL;
441
442   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
443   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
444     {
445       unsigned long r_symndx;
446       struct elf_link_hash_entry *h;
447
448       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
449
450       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
451         h = NULL;
452       else
453         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
454
455       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
456         {
457         case R_68K_GOT8:
458         case R_68K_GOT16:
459         case R_68K_GOT32:
460           if (h != NULL
461               && strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
462             break;
463           /* Fall through.  */
464         case R_68K_GOT8O:
465         case R_68K_GOT16O:
466         case R_68K_GOT32O:
467           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
468
469           if (dynobj == NULL)
470             {
471               /* Create the .got section.  */
472               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
473               if (!_bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
474                 return FALSE;
475             }
476
477           if (sgot == NULL)
478             {
479               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
480               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
481             }
482
483           if (srelgot == NULL
484               && (h != NULL || info->shared))
485             {
486               srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
487               if (srelgot == NULL)
488                 {
489                   srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
490                   if (srelgot == NULL
491                       || !bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
492                                                  (SEC_ALLOC
493                                                   | SEC_LOAD
494                                                   | SEC_HAS_CONTENTS
495                                                   | SEC_IN_MEMORY
496                                                   | SEC_LINKER_CREATED
497                                                   | SEC_READONLY))
498                       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
499                     return FALSE;
500                 }
501             }
502
503           if (h != NULL)
504             {
505               if (h->got.refcount == 0)
506                 {
507                   /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
508                   if (h->dynindx == -1
509                       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
510                     {
511                       if (!bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
512                         return FALSE;
513                     }
514
515                   /* Allocate space in the .got section.  */
516                   sgot->_raw_size += 4;
517                   /* Allocate relocation space.  */
518                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
519                 }
520               h->got.refcount++;
521             }
522           else
523             {
524               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
525               if (local_got_refcounts == NULL)
526                 {
527                   bfd_size_type size;
528
529                   size = symtab_hdr->sh_info;
530                   size *= sizeof (bfd_signed_vma);
531                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
532                                          bfd_zalloc (abfd, size));
533                   if (local_got_refcounts == NULL)
534                     return FALSE;
535                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
536                 }
537               if (local_got_refcounts[r_symndx] == 0)
538                 {
539                   sgot->_raw_size += 4;
540                   if (info->shared)
541                     {
542                       /* If we are generating a shared object, we need to
543                          output a R_68K_RELATIVE reloc so that the dynamic
544                          linker can adjust this GOT entry.  */
545                       srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
546                     }
547                 }
548               local_got_refcounts[r_symndx]++;
549             }
550           break;
551
552         case R_68K_PLT8:
553         case R_68K_PLT16:
554         case R_68K_PLT32:
555           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
556              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
557              because this might be a case of linking PIC code which is
558              never referenced by a dynamic object, in which case we
559              don't need to generate a procedure linkage table entry
560              after all.  */
561
562           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
563              creating a procedure linkage table entry.  */
564           if (h == NULL)
565             continue;
566
567           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
568           h->plt.refcount++;
569           break;
570
571         case R_68K_PLT8O:
572         case R_68K_PLT16O:
573         case R_68K_PLT32O:
574           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  */
575
576           if (h == NULL)
577             {
578               /* It does not make sense to have this relocation for a
579                  local symbol.  FIXME: does it?  How to handle it if
580                  it does make sense?  */
581               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
582               return FALSE;
583             }
584
585           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
586           if (h->dynindx == -1
587               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
588             {
589               if (!bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
590                 return FALSE;
591             }
592
593           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
594           h->plt.refcount++;
595           break;
596
597         case R_68K_PC8:
598         case R_68K_PC16:
599         case R_68K_PC32:
600           /* If we are creating a shared library and this is not a local
601              symbol, we need to copy the reloc into the shared library.
602              However when linking with -Bsymbolic and this is a global
603              symbol which is defined in an object we are including in the
604              link (i.e., DEF_REGULAR is set), then we can resolve the
605              reloc directly.  At this point we have not seen all the input
606              files, so it is possible that DEF_REGULAR is not set now but
607              will be set later (it is never cleared).  We account for that
608              possibility below by storing information in the
609              pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
610           if (!(info->shared
611                 && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
612                 && h != NULL
613                 && (!info->symbolic
614                     || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
615                     || (h->elf_link_hash_flags
616                         & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
617             {
618               if (h != NULL)
619                 {
620                   /* Make sure a plt entry is created for this symbol if
621                      it turns out to be a function defined by a dynamic
622                      object.  */
623                   h->plt.refcount++;
624                 }
625               break;
626             }
627           /* Fall through.  */
628         case R_68K_8:
629         case R_68K_16:
630         case R_68K_32:
631           if (h != NULL)
632             {
633               /* Make sure a plt entry is created for this symbol if it
634                  turns out to be a function defined by a dynamic object.  */
635               h->plt.refcount++;
636             }
637
638           /* If we are creating a shared library, we need to copy the
639              reloc into the shared library.  */
640           if (info->shared
641               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
642             {
643               /* When creating a shared object, we must copy these
644                  reloc types into the output file.  We create a reloc
645                  section in dynobj and make room for this reloc.  */
646               if (sreloc == NULL)
647                 {
648                   const char *name;
649
650                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
651                           (abfd,
652                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
653                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
654                   if (name == NULL)
655                     return FALSE;
656
657                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
658                               && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
659                                          name + 5) == 0);
660
661                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
662                   if (sreloc == NULL)
663                     {
664                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
665                       if (sreloc == NULL
666                           || !bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc,
667                                                      (SEC_ALLOC
668                                                       | SEC_LOAD
669                                                       | SEC_HAS_CONTENTS
670                                                       | SEC_IN_MEMORY
671                                                       | SEC_LINKER_CREATED
672                                                       | SEC_READONLY))
673                           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
674                         return FALSE;
675                     }
676                 }
677
678               if (sec->flags & SEC_READONLY
679                   /* Don't set DF_TEXTREL yet for PC relative
680                      relocations, they might be discarded later.  */
681                   && !(ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC8
682                        || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC16
683                        || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC32))
684                     info->flags |= DF_TEXTREL;
685
686               sreloc->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
687
688               /* We count the number of PC relative relocations we have
689                  entered for this symbol, so that we can discard them
690                  again if, in the -Bsymbolic case, the symbol is later
691                  defined by a regular object, or, in the normal shared
692                  case, the symbol is forced to be local.  Note that this
693                  function is only called if we are using an m68kelf linker
694                  hash table, which means that h is really a pointer to an
695                  elf_m68k_link_hash_entry.  */
696               if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC8
697                   || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC16
698                   || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC32)
699                 {
700                   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *p;
701                   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied **head;
702
703                   if (h != NULL)
704                     {
705                       struct elf_m68k_link_hash_entry *eh
706                         = elf_m68k_hash_entry (h);
707                       head = &eh->pcrel_relocs_copied;
708                     }
709                   else
710                     {
711                       asection *s;
712                       s = (bfd_section_from_r_symndx
713                            (abfd, &elf_m68k_hash_table (info)->sym_sec,
714                             sec, r_symndx));
715                       if (s == NULL)
716                         return FALSE;
717
718                       head = ((struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied **)
719                               &elf_section_data (s)->local_dynrel);
720                     }
721
722                   for (p = *head; p != NULL; p = p->next)
723                     if (p->section == sreloc)
724                       break;
725
726                   if (p == NULL)
727                     {
728                       p = ((struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *)
729                            bfd_alloc (dynobj, (bfd_size_type) sizeof *p));
730                       if (p == NULL)
731                         return FALSE;
732                       p->next = *head;
733                       *head = p;
734                       p->section = sreloc;
735                       p->count = 0;
736                     }
737
738                   ++p->count;
739                 }
740             }
741
742           break;
743
744           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
745              Reconstruct it for later use during GC.  */
746         case R_68K_GNU_VTINHERIT:
747           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
748             return FALSE;
749           break;
750
751           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
752              used.  Record for later use during GC.  */
753         case R_68K_GNU_VTENTRY:
754           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
755             return FALSE;
756           break;
757
758         default:
759           break;
760         }
761     }
762
763   return TRUE;
764 }
765
766 /* Return the section that should be marked against GC for a given
767    relocation.  */
768
769 static asection *
770 elf_m68k_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym)
771      asection *sec;
772      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
773      Elf_Internal_Rela *rel;
774      struct elf_link_hash_entry *h;
775      Elf_Internal_Sym *sym;
776 {
777   if (h != NULL)
778     {
779       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
780         {
781         case R_68K_GNU_VTINHERIT:
782         case R_68K_GNU_VTENTRY:
783           break;
784
785         default:
786           switch (h->root.type)
787             {
788             default:
789               break;
790
791             case bfd_link_hash_defined:
792             case bfd_link_hash_defweak:
793               return h->root.u.def.section;
794
795             case bfd_link_hash_common:
796               return h->root.u.c.p->section;
797             }
798         }
799     }
800   else
801     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
802
803   return NULL;
804 }
805
806 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
807
808 static bfd_boolean
809 elf_m68k_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
810      bfd *abfd;
811      struct bfd_link_info *info;
812      asection *sec;
813      const Elf_Internal_Rela *relocs;
814 {
815   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
816   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
817   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
818   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
819   unsigned long r_symndx;
820   struct elf_link_hash_entry *h;
821   bfd *dynobj;
822   asection *sgot;
823   asection *srelgot;
824
825   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
826   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
827   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
828
829   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
830   if (dynobj == NULL)
831     return TRUE;
832
833   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
834   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
835
836   relend = relocs + sec->reloc_count;
837   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
838     {
839       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
840         {
841         case R_68K_GOT8:
842         case R_68K_GOT16:
843         case R_68K_GOT32:
844         case R_68K_GOT8O:
845         case R_68K_GOT16O:
846         case R_68K_GOT32O:
847           r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
848           if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
849             {
850               h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
851               if (h->got.refcount > 0)
852                 {
853                   --h->got.refcount;
854                   if (h->got.refcount == 0)
855                     {
856                       /* We don't need the .got entry any more.  */
857                       sgot->_raw_size -= 4;
858                       srelgot->_raw_size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
859                     }
860                 }
861             }
862           else if (local_got_refcounts != NULL)
863             {
864               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
865                 {
866                   --local_got_refcounts[r_symndx];
867                   if (local_got_refcounts[r_symndx] == 0)
868                     {
869                       /* We don't need the .got entry any more.  */
870                       sgot->_raw_size -= 4;
871                       if (info->shared)
872                         srelgot->_raw_size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
873                     }
874                 }
875             }
876           break;
877
878         case R_68K_PLT8:
879         case R_68K_PLT16:
880         case R_68K_PLT32:
881         case R_68K_PLT8O:
882         case R_68K_PLT16O:
883         case R_68K_PLT32O:
884         case R_68K_PC8:
885         case R_68K_PC16:
886         case R_68K_PC32:
887         case R_68K_8:
888         case R_68K_16:
889         case R_68K_32:
890           r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
891           if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
892             {
893               h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
894               if (h->plt.refcount > 0)
895                 --h->plt.refcount;
896             }
897           break;
898
899         default:
900           break;
901         }
902     }
903
904   return TRUE;
905 }
906
907 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
908    regular object.  The current definition is in some section of the
909    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
910    change the definition to something the rest of the link can
911    understand.  */
912
913 static bfd_boolean
914 elf_m68k_adjust_dynamic_symbol (info, h)
915      struct bfd_link_info *info;
916      struct elf_link_hash_entry *h;
917 {
918   bfd *dynobj;
919   asection *s;
920   unsigned int power_of_two;
921
922   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
923
924   /* Make sure we know what is going on here.  */
925   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
926               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
927                   || h->weakdef != NULL
928                   || ((h->elf_link_hash_flags
929                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
930                       && (h->elf_link_hash_flags
931                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
932                       && (h->elf_link_hash_flags
933                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
934
935   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
936      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
937      when we know the address of the .got section.  */
938   if (h->type == STT_FUNC
939       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
940     {
941       if (! info->shared
942           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
943           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0
944           /* We must always create the plt entry if it was referenced
945              by a PLTxxO relocation.  In this case we already recorded
946              it as a dynamic symbol.  */
947           && h->dynindx == -1)
948         {
949           /* This case can occur if we saw a PLTxx reloc in an input
950              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
951              object.  In such a case, we don't actually need to build
952              a procedure linkage table, and we can just do a PCxx
953              reloc instead.  */
954           BFD_ASSERT ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0);
955           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
956           return TRUE;
957         }
958
959       /* GC may have rendered this entry unused.  */
960       if (h->plt.refcount <= 0)
961         {
962           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
963           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
964           return TRUE;
965         }
966
967       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
968       if (h->dynindx == -1
969           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
970         {
971           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
972             return FALSE;
973         }
974
975       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
976       BFD_ASSERT (s != NULL);
977
978       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
979          first entry.  */
980       if (s->_raw_size == 0)
981         {
982           if (CPU32_FLAG (dynobj))
983             s->_raw_size += PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
984           else
985             s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
986         }
987
988       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
989          not generating a shared library, then set the symbol to this
990          location in the .plt.  This is required to make function
991          pointers compare as equal between the normal executable and
992          the shared library.  */
993       if (!info->shared
994           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
995         {
996           h->root.u.def.section = s;
997           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
998         }
999
1000       h->plt.offset = s->_raw_size;
1001
1002       /* Make room for this entry.  */
1003       if (CPU32_FLAG (dynobj))
1004         s->_raw_size += PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
1005       else
1006         s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1007
1008       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1009          will be placed in the .got section by the linker script.  */
1010       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1011       BFD_ASSERT (s != NULL);
1012       s->_raw_size += 4;
1013
1014       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1015       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1016       BFD_ASSERT (s != NULL);
1017       s->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1018
1019       return TRUE;
1020     }
1021
1022   /* Reinitialize the plt offset now that it is not used as a reference
1023      count any more.  */
1024   h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1025
1026   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1027      processor independent code will have arranged for us to see the
1028      real definition first, and we can just use the same value.  */
1029   if (h->weakdef != NULL)
1030     {
1031       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1032                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1033       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1034       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1035       return TRUE;
1036     }
1037
1038   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1039      is not a function.  */
1040
1041   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1042      only references to the symbol are via the global offset table.
1043      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1044      be handled correctly by relocate_section.  */
1045   if (info->shared)
1046     return TRUE;
1047
1048   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1049      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1050      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1051      object will contain position independent code, so all references
1052      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1053      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1054      determine the address it must put in the global offset table, so
1055      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1056      same memory location for the variable.  */
1057
1058   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
1059   BFD_ASSERT (s != NULL);
1060
1061   /* We must generate a R_68K_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1062      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1063      runtime process image.  We need to remember the offset into the
1064      .rela.bss section we are going to use.  */
1065   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1066     {
1067       asection *srel;
1068
1069       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
1070       BFD_ASSERT (srel != NULL);
1071       srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1072       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1073     }
1074
1075   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1076      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1077   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1078   if (power_of_two > 3)
1079     power_of_two = 3;
1080
1081   /* Apply the required alignment.  */
1082   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
1083                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1084   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
1085     {
1086       if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
1087         return FALSE;
1088     }
1089
1090   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1091   h->root.u.def.section = s;
1092   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1093
1094   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1095   s->_raw_size += h->size;
1096
1097   return TRUE;
1098 }
1099
1100 /* This is the condition under which elf_m68k_finish_dynamic_symbol
1101    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1102    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1103    initializing any .plt and .got entries in elf_m68k_relocate_section.  */
1104 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, SHARED, H) \
1105   ((DYN)                                                                \
1106    && ((SHARED)                                                         \
1107        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1108    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1109        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1110
1111 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1112
1113 static bfd_boolean
1114 elf_m68k_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1115      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1116      struct bfd_link_info *info;
1117 {
1118   bfd *dynobj;
1119   asection *s;
1120   bfd_boolean plt;
1121   bfd_boolean relocs;
1122
1123   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1124   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1125
1126   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1127     {
1128       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1129       if (!info->shared)
1130         {
1131           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1132           BFD_ASSERT (s != NULL);
1133           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1134           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1135         }
1136     }
1137   else
1138     {
1139       /* We may have created entries in the .rela.got section.
1140          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1141          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.got,
1142          which will cause it to get stripped from the output file
1143          below.  */
1144       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1145       if (s != NULL)
1146         s->_raw_size = 0;
1147     }
1148
1149   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
1150      PC relative relocs against symbols defined in a regular object.
1151      For the normal shared case we discard the PC relative relocs
1152      against symbols that have become local due to visibility changes.
1153      We allocated space for them in the check_relocs routine, but we
1154      will not fill them in in the relocate_section routine.  */
1155   if (info->shared)
1156     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1157                             elf_m68k_discard_copies,
1158                             (PTR) info);
1159
1160   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
1161      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
1162      memory for them.  */
1163   plt = FALSE;
1164   relocs = FALSE;
1165   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1166     {
1167       const char *name;
1168       bfd_boolean strip;
1169
1170       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1171         continue;
1172
1173       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1174          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1175       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1176
1177       strip = FALSE;
1178
1179       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
1180         {
1181           if (s->_raw_size == 0)
1182             {
1183               /* Strip this section if we don't need it; see the
1184                  comment below.  */
1185               strip = TRUE;
1186             }
1187           else
1188             {
1189               /* Remember whether there is a PLT.  */
1190               plt = TRUE;
1191             }
1192         }
1193       else if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
1194         {
1195           if (s->_raw_size == 0)
1196             {
1197               /* If we don't need this section, strip it from the
1198                  output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1199                  .rela.plt.  We must create both sections in
1200                  create_dynamic_sections, because they must be created
1201                  before the linker maps input sections to output
1202                  sections.  The linker does that before
1203                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1204                  function which decides whether anything needs to go
1205                  into these sections.  */
1206               strip = TRUE;
1207             }
1208           else
1209             {
1210               relocs = TRUE;
1211
1212               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1213                  to copy relocs into the output file.  */
1214               s->reloc_count = 0;
1215             }
1216         }
1217       else if (strncmp (name, ".got", 4) != 0)
1218         {
1219           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1220           continue;
1221         }
1222
1223       if (strip)
1224         {
1225           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1226           continue;
1227         }
1228
1229       /* Allocate memory for the section contents.  */
1230       /* FIXME: This should be a call to bfd_alloc not bfd_zalloc.
1231          Unused entries should be reclaimed before the section's contents
1232          are written out, but at the moment this does not happen.  Thus in
1233          order to prevent writing out garbage, we initialise the section's
1234          contents to zero.  */
1235       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1236       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
1237         return FALSE;
1238     }
1239
1240   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1241     {
1242       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1243          values later, in elf_m68k_finish_dynamic_sections, but we
1244          must add the entries now so that we get the correct size for
1245          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1246          dynamic linker and used by the debugger.  */
1247 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1248   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1249
1250       if (!info->shared)
1251         {
1252           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1253             return FALSE;
1254         }
1255
1256       if (plt)
1257         {
1258           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1259               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1260               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1261               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1262             return FALSE;
1263         }
1264
1265       if (relocs)
1266         {
1267           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1268               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1269               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
1270             return FALSE;
1271         }
1272
1273       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1274         {
1275           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1276             return FALSE;
1277         }
1278     }
1279 #undef add_dynamic_entry
1280
1281   return TRUE;
1282 }
1283
1284 /* This function is called via elf_link_hash_traverse if we are
1285    creating a shared object.  In the -Bsymbolic case it discards the
1286    space allocated to copy PC relative relocs against symbols which
1287    are defined in regular objects.  For the normal shared case, it
1288    discards space for pc-relative relocs that have become local due to
1289    symbol visibility changes.  We allocated space for them in the
1290    check_relocs routine, but we won't fill them in in the
1291    relocate_section routine.
1292
1293    We also check whether any of the remaining relocations apply
1294    against a readonly section, and set the DF_TEXTREL flag in this
1295    case.  */
1296
1297 static bfd_boolean
1298 elf_m68k_discard_copies (h, inf)
1299      struct elf_link_hash_entry *h;
1300      PTR inf;
1301 {
1302   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1303   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *s;
1304
1305   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1306     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1307
1308   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
1309       || (!info->symbolic
1310           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0))
1311     {
1312       if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1313         {
1314           /* Look for relocations against read-only sections.  */
1315           for (s = elf_m68k_hash_entry (h)->pcrel_relocs_copied;
1316                s != NULL;
1317                s = s->next)
1318             if ((s->section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1319               {
1320                 info->flags |= DF_TEXTREL;
1321                 break;
1322               }
1323         }
1324
1325       return TRUE;
1326     }
1327
1328   for (s = elf_m68k_hash_entry (h)->pcrel_relocs_copied;
1329        s != NULL;
1330        s = s->next)
1331     s->section->_raw_size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
1332
1333   return TRUE;
1334 }
1335
1336 /* Relocate an M68K ELF section.  */
1337
1338 static bfd_boolean
1339 elf_m68k_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1340                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
1341      bfd *output_bfd;
1342      struct bfd_link_info *info;
1343      bfd *input_bfd;
1344      asection *input_section;
1345      bfd_byte *contents;
1346      Elf_Internal_Rela *relocs;
1347      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1348      asection **local_sections;
1349 {
1350   bfd *dynobj;
1351   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1352   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1353   bfd_vma *local_got_offsets;
1354   asection *sgot;
1355   asection *splt;
1356   asection *sreloc;
1357   Elf_Internal_Rela *rel;
1358   Elf_Internal_Rela *relend;
1359
1360   if (info->relocateable)
1361     return TRUE;
1362
1363   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1364   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1365   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1366   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1367
1368   sgot = NULL;
1369   splt = NULL;
1370   sreloc = NULL;
1371
1372   rel = relocs;
1373   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1374   for (; rel < relend; rel++)
1375     {
1376       int r_type;
1377       reloc_howto_type *howto;
1378       unsigned long r_symndx;
1379       struct elf_link_hash_entry *h;
1380       Elf_Internal_Sym *sym;
1381       asection *sec;
1382       bfd_vma relocation;
1383       bfd_reloc_status_type r;
1384
1385       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1386       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_68K_max)
1387         {
1388           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1389           return FALSE;
1390         }
1391       howto = howto_table + r_type;
1392
1393       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1394
1395       h = NULL;
1396       sym = NULL;
1397       sec = NULL;
1398       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1399         {
1400           sym = local_syms + r_symndx;
1401           sec = local_sections[r_symndx];
1402           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, sec, rel);
1403         }
1404       else
1405         {
1406           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1407           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1408                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1409             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1410           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1411               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1412             {
1413               sec = h->root.u.def.section;
1414               if (((r_type == R_68K_PLT8
1415                     || r_type == R_68K_PLT16
1416                     || r_type == R_68K_PLT32
1417                     || r_type == R_68K_PLT8O
1418                     || r_type == R_68K_PLT16O
1419                     || r_type == R_68K_PLT32O)
1420                    && h->plt.offset != (bfd_vma) -1
1421                    && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1422                   || ((r_type == R_68K_GOT8O
1423                        || r_type == R_68K_GOT16O
1424                        || r_type == R_68K_GOT32O
1425                        || ((r_type == R_68K_GOT8
1426                             || r_type == R_68K_GOT16
1427                             || r_type == R_68K_GOT32)
1428                            && strcmp (h->root.root.string,
1429                                       "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") != 0))
1430                       && (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL
1431                           (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created,
1432                            info->shared, h))
1433                       && (! info->shared
1434                           || (! info->symbolic
1435                               && h->dynindx != -1
1436                               && (h->elf_link_hash_flags
1437                                   & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1438                           || (h->elf_link_hash_flags
1439                               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
1440                   || (info->shared
1441                       && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1442                           || (h->elf_link_hash_flags
1443                               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1444                       && ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1445                           /* DWARF will emit R_68K_32 relocations in its
1446                              sections against symbols defined externally
1447                              in shared libraries.  We can't do anything
1448                              with them here.  */
1449                           || ((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
1450                               && (h->elf_link_hash_flags
1451                                   & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
1452                       && (r_type == R_68K_8
1453                           || r_type == R_68K_16
1454                           || r_type == R_68K_32
1455                           || r_type == R_68K_PC8
1456                           || r_type == R_68K_PC16
1457                           || r_type == R_68K_PC32)))
1458                 {
1459                   /* In these cases, we don't need the relocation
1460                      value.  We check specially because in some
1461                      obscure cases sec->output_section will be NULL.  */
1462                   relocation = 0;
1463                 }
1464               else
1465                 relocation = (h->root.u.def.value
1466                               + sec->output_section->vma
1467                               + sec->output_offset);
1468             }
1469           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1470             relocation = 0;
1471           else if (info->shared
1472                    && !info->no_undefined
1473                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1474             relocation = 0;
1475           else
1476             {
1477               if (!(info->callbacks->undefined_symbol
1478                     (info, h->root.root.string, input_bfd,
1479                      input_section, rel->r_offset,
1480                      (!info->shared || info->no_undefined
1481                       || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
1482                 return FALSE;
1483               relocation = 0;
1484             }
1485         }
1486
1487       switch (r_type)
1488         {
1489         case R_68K_GOT8:
1490         case R_68K_GOT16:
1491         case R_68K_GOT32:
1492           /* Relocation is to the address of the entry for this symbol
1493              in the global offset table.  */
1494           if (h != NULL
1495               && strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1496             break;
1497           /* Fall through.  */
1498         case R_68K_GOT8O:
1499         case R_68K_GOT16O:
1500         case R_68K_GOT32O:
1501           /* Relocation is the offset of the entry for this symbol in
1502              the global offset table.  */
1503
1504           {
1505             bfd_vma off;
1506
1507             if (sgot == NULL)
1508               {
1509                 sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1510                 BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1511               }
1512
1513             if (h != NULL)
1514               {
1515                 bfd_boolean dyn;
1516
1517                 off = h->got.offset;
1518                 BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1519
1520                 dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
1521                 if (!WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
1522                     || (info->shared
1523                         && (info->symbolic
1524                             || h->dynindx == -1
1525                             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
1526                         && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
1527                   {
1528                     /* This is actually a static link, or it is a
1529                        -Bsymbolic link and the symbol is defined
1530                        locally, or the symbol was forced to be local
1531                        because of a version file..  We must initialize
1532                        this entry in the global offset table.  Since
1533                        the offset must always be a multiple of 4, we
1534                        use the least significant bit to record whether
1535                        we have initialized it already.
1536
1537                        When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1538                        relocation entry to initialize the value.  This
1539                        is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1540                     if ((off & 1) != 0)
1541                       off &= ~1;
1542                     else
1543                       {
1544                         bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1545                                     sgot->contents + off);
1546                         h->got.offset |= 1;
1547                       }
1548                   }
1549               }
1550             else
1551               {
1552                 BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL
1553                             && local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1554
1555                 off = local_got_offsets[r_symndx];
1556
1557                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
1558                    the least significant bit to record whether we have
1559                    already generated the necessary reloc.  */
1560                 if ((off & 1) != 0)
1561                   off &= ~1;
1562                 else
1563                   {
1564                     bfd_put_32 (output_bfd, relocation, sgot->contents + off);
1565
1566                     if (info->shared)
1567                       {
1568                         asection *s;
1569                         Elf_Internal_Rela outrel;
1570                         bfd_byte *loc;
1571
1572                         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1573                         BFD_ASSERT (s != NULL);
1574
1575                         outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1576                                            + sgot->output_offset
1577                                            + off);
1578                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_68K_RELATIVE);
1579                         outrel.r_addend = relocation;
1580                         loc = s->contents;
1581                         loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1582                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1583                       }
1584
1585                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1586                   }
1587               }
1588
1589             relocation = sgot->output_offset + off;
1590             if (r_type == R_68K_GOT8O
1591                 || r_type == R_68K_GOT16O
1592                 || r_type == R_68K_GOT32O)
1593               {
1594                 /* This relocation does not use the addend.  */
1595                 rel->r_addend = 0;
1596               }
1597             else
1598               relocation += sgot->output_section->vma;
1599           }
1600           break;
1601
1602         case R_68K_PLT8:
1603         case R_68K_PLT16:
1604         case R_68K_PLT32:
1605           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1606              procedure linkage table.  */
1607
1608           /* Resolve a PLTxx reloc against a local symbol directly,
1609              without using the procedure linkage table.  */
1610           if (h == NULL)
1611             break;
1612
1613           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1614               || !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1615             {
1616               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1617                  happens when statically linking PIC code, or when
1618                  using -Bsymbolic.  */
1619               break;
1620             }
1621
1622           if (splt == NULL)
1623             {
1624               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1625               BFD_ASSERT (splt != NULL);
1626             }
1627
1628           relocation = (splt->output_section->vma
1629                         + splt->output_offset
1630                         + h->plt.offset);
1631           break;
1632
1633         case R_68K_PLT8O:
1634         case R_68K_PLT16O:
1635         case R_68K_PLT32O:
1636           /* Relocation is the offset of the entry for this symbol in
1637              the procedure linkage table.  */
1638           BFD_ASSERT (h != NULL && h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
1639
1640           if (splt == NULL)
1641             {
1642               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1643               BFD_ASSERT (splt != NULL);
1644             }
1645
1646           relocation = h->plt.offset;
1647
1648           /* This relocation does not use the addend.  */
1649           rel->r_addend = 0;
1650
1651           break;
1652
1653         case R_68K_PC8:
1654         case R_68K_PC16:
1655         case R_68K_PC32:
1656           if (h == NULL
1657               || (info->shared
1658                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1659             break;
1660           /* Fall through.  */
1661         case R_68K_8:
1662         case R_68K_16:
1663         case R_68K_32:
1664           if (info->shared
1665               && r_symndx != 0
1666               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1667               && ((r_type != R_68K_PC8
1668                    && r_type != R_68K_PC16
1669                    && r_type != R_68K_PC32)
1670                   || (!info->symbolic
1671                       || (h->elf_link_hash_flags
1672                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
1673             {
1674               Elf_Internal_Rela outrel;
1675               bfd_byte *loc;
1676               bfd_boolean skip, relocate;
1677
1678               /* When generating a shared object, these relocations
1679                  are copied into the output file to be resolved at run
1680                  time.  */
1681
1682               if (sreloc == NULL)
1683                 {
1684                   const char *name;
1685
1686                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1687                           (input_bfd,
1688                            elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
1689                            elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
1690                   if (name == NULL)
1691                     return FALSE;
1692
1693                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
1694                               && strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd,
1695                                                                input_section),
1696                                          name + 5) == 0);
1697
1698                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1699                   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
1700                 }
1701
1702               skip = FALSE;
1703               relocate = FALSE;
1704
1705               outrel.r_offset =
1706                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
1707                                          rel->r_offset);
1708               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
1709                 skip = TRUE;
1710               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
1711                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
1712               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1713                                   + input_section->output_offset);
1714
1715               if (skip)
1716                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1717               /* h->dynindx may be -1 if the symbol was marked to
1718                  become local.  */
1719               else if (h != NULL
1720                        && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1721                            || (h->elf_link_hash_flags
1722                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
1723                 {
1724                   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1725                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
1726                   outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1727                 }
1728               else
1729                 {
1730                   if (r_type == R_68K_32)
1731                     {
1732                       relocate = TRUE;
1733                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_68K_RELATIVE);
1734                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1735                     }
1736                   else
1737                     {
1738                       long indx;
1739
1740                       if (h == NULL)
1741                         sec = local_sections[r_symndx];
1742                       else
1743                         {
1744                           BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1745                                       || (h->root.type
1746                                           == bfd_link_hash_defweak));
1747                           sec = h->root.u.def.section;
1748                         }
1749                       if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
1750                         indx = 0;
1751                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
1752                         {
1753                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1754                           return FALSE;
1755                         }
1756                       else
1757                         {
1758                           asection *osec;
1759
1760                           osec = sec->output_section;
1761                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
1762                           BFD_ASSERT (indx > 0);
1763                         }
1764
1765                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
1766                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1767                     }
1768                 }
1769
1770               loc = sreloc->contents;
1771               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1772               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1773
1774               /* This reloc will be computed at runtime, so there's no
1775                  need to do anything now, except for R_68K_32
1776                  relocations that have been turned into
1777                  R_68K_RELATIVE.  */
1778               if (!relocate)
1779                 continue;
1780             }
1781
1782           break;
1783
1784         case R_68K_GNU_VTINHERIT:
1785         case R_68K_GNU_VTENTRY:
1786           /* These are no-ops in the end.  */
1787           continue;
1788
1789         default:
1790           break;
1791         }
1792
1793       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1794                                     contents, rel->r_offset,
1795                                     relocation, rel->r_addend);
1796
1797       if (r != bfd_reloc_ok)
1798         {
1799           switch (r)
1800             {
1801             default:
1802             case bfd_reloc_outofrange:
1803               abort ();
1804             case bfd_reloc_overflow:
1805               {
1806                 const char *name;
1807
1808                 if (h != NULL)
1809                   name = h->root.root.string;
1810                 else
1811                   {
1812                     name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
1813                                                             symtab_hdr->sh_link,
1814                                                             sym->st_name);
1815                     if (name == NULL)
1816                       return FALSE;
1817                     if (*name == '\0')
1818                       name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1819                   }
1820                 if (!(info->callbacks->reloc_overflow
1821                       (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
1822                        input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
1823                   return FALSE;
1824               }
1825               break;
1826             }
1827         }
1828     }
1829
1830   return TRUE;
1831 }
1832
1833 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
1834    dynamic sections here.  */
1835
1836 static bfd_boolean
1837 elf_m68k_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
1838      bfd *output_bfd;
1839      struct bfd_link_info *info;
1840      struct elf_link_hash_entry *h;
1841      Elf_Internal_Sym *sym;
1842 {
1843   bfd *dynobj;
1844   int plt_off1, plt_off2, plt_off3;
1845
1846   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1847
1848   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
1849     {
1850       asection *splt;
1851       asection *sgot;
1852       asection *srela;
1853       bfd_vma plt_index;
1854       bfd_vma got_offset;
1855       Elf_Internal_Rela rela;
1856       bfd_byte *loc;
1857
1858       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
1859          it up.  */
1860
1861       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1862
1863       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1864       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1865       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1866       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srela != NULL);
1867
1868       /* Get the index in the procedure linkage table which
1869          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
1870          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
1871          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
1872       if ( CPU32_FLAG (output_bfd))
1873         plt_index = h->plt.offset / PLT_CPU32_ENTRY_SIZE - 1;
1874       else
1875         plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
1876
1877       /* Get the offset into the .got table of the entry that
1878          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
1879          The first three are reserved.  */
1880       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
1881
1882       if ( CPU32_FLAG (output_bfd))
1883         {
1884           /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1885           memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_cpu32_plt_entry,
1886                   PLT_CPU32_ENTRY_SIZE);
1887           plt_off1 = 4;
1888           plt_off2 = 12;
1889           plt_off3 = 18;
1890         }
1891       else
1892         {
1893           /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1894           memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_m68k_plt_entry,
1895                   PLT_ENTRY_SIZE);
1896           plt_off1 = 4;
1897           plt_off2 = 10;
1898           plt_off3 = 16;
1899         }
1900
1901       /* The offset is relative to the first extension word.  */
1902       bfd_put_32 (output_bfd,
1903                   (sgot->output_section->vma
1904                    + sgot->output_offset
1905                    + got_offset
1906                    - (splt->output_section->vma
1907                       + h->plt.offset + 2)),
1908                   splt->contents + h->plt.offset + plt_off1);
1909
1910       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela),
1911                   splt->contents + h->plt.offset + plt_off2);
1912       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + plt_off3),
1913                   splt->contents + h->plt.offset + plt_off3);
1914
1915       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
1916       bfd_put_32 (output_bfd,
1917                   (splt->output_section->vma
1918                    + splt->output_offset
1919                    + h->plt.offset
1920                    + 8),
1921                   sgot->contents + got_offset);
1922
1923       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
1924       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
1925                        + sgot->output_offset
1926                        + got_offset);
1927       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_68K_JMP_SLOT);
1928       rela.r_addend = 0;
1929       loc = srela->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
1930       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1931
1932       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1933         {
1934           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
1935              the .plt section.  Leave the value alone.  */
1936           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
1937         }
1938     }
1939
1940   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
1941     {
1942       asection *sgot;
1943       asection *srela;
1944       Elf_Internal_Rela rela;
1945       bfd_byte *loc;
1946
1947       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
1948          up.  */
1949
1950       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1951       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1952       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srela != NULL);
1953
1954       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
1955                        + sgot->output_offset
1956                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
1957
1958       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
1959          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  Likewise if
1960          the symbol was forced to be local because of a version file.
1961          The entry in the global offset table will already have been
1962          initialized in the relocate_section function.  */
1963       if (info->shared
1964           && (info->symbolic
1965               || h->dynindx == -1
1966               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
1967           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1968         {
1969           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_68K_RELATIVE);
1970           rela.r_addend = bfd_get_signed_32 (output_bfd,
1971                                              (sgot->contents
1972                                               + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1)));
1973         }
1974       else
1975         {
1976           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
1977                       sgot->contents + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
1978           rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_68K_GLOB_DAT);
1979           rela.r_addend = 0;
1980         }
1981
1982       loc = srela->contents;
1983       loc += srela->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1984       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1985     }
1986
1987   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
1988     {
1989       asection *s;
1990       Elf_Internal_Rela rela;
1991       bfd_byte *loc;
1992
1993       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
1994
1995       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
1996                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1997                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
1998
1999       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
2000                                    ".rela.bss");
2001       BFD_ASSERT (s != NULL);
2002
2003       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
2004                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
2005                        + h->root.u.def.section->output_offset);
2006       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_68K_COPY);
2007       rela.r_addend = 0;
2008       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
2009       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
2010     }
2011
2012   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2013   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2014       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
2015     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2016
2017   return TRUE;
2018 }
2019
2020 /* Finish up the dynamic sections.  */
2021
2022 static bfd_boolean
2023 elf_m68k_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2024      bfd *output_bfd;
2025      struct bfd_link_info *info;
2026 {
2027   bfd *dynobj;
2028   asection *sgot;
2029   asection *sdyn;
2030
2031   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2032
2033   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
2034   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
2035   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2036
2037   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2038     {
2039       asection *splt;
2040       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2041
2042       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2043       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
2044
2045       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2046       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2047       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2048         {
2049           Elf_Internal_Dyn dyn;
2050           const char *name;
2051           asection *s;
2052
2053           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2054
2055           switch (dyn.d_tag)
2056             {
2057             default:
2058               break;
2059
2060             case DT_PLTGOT:
2061               name = ".got";
2062               goto get_vma;
2063             case DT_JMPREL:
2064               name = ".rela.plt";
2065             get_vma:
2066               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
2067               BFD_ASSERT (s != NULL);
2068               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2069               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2070               break;
2071
2072             case DT_PLTRELSZ:
2073               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2074               BFD_ASSERT (s != NULL);
2075               if (s->_cooked_size != 0)
2076                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2077               else
2078                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2079               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2080               break;
2081
2082             case DT_RELASZ:
2083               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
2084                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
2085                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
2086                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
2087                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
2088                  other relocation sections, we don't have to worry
2089                  about changing the DT_RELA entry.  */
2090               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2091               if (s != NULL)
2092                 {
2093                   if (s->_cooked_size != 0)
2094                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
2095                   else
2096                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
2097                 }
2098               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2099               break;
2100             }
2101         }
2102
2103       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2104       if (splt->_raw_size > 0)
2105         {
2106           if (!CPU32_FLAG (output_bfd))
2107             {
2108               memcpy (splt->contents, elf_m68k_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2109               bfd_put_32 (output_bfd,
2110                           (sgot->output_section->vma
2111                            + sgot->output_offset + 4
2112                            - (splt->output_section->vma + 2)),
2113                           splt->contents + 4);
2114               bfd_put_32 (output_bfd,
2115                           (sgot->output_section->vma
2116                            + sgot->output_offset + 8
2117                            - (splt->output_section->vma + 10)),
2118                           splt->contents + 12);
2119               elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2120                = PLT_ENTRY_SIZE;
2121             }
2122           else /* cpu32 */
2123             {
2124               memcpy (splt->contents, elf_cpu32_plt0_entry, PLT_CPU32_ENTRY_SIZE);
2125               bfd_put_32 (output_bfd,
2126                           (sgot->output_section->vma
2127                            + sgot->output_offset + 4
2128                            - (splt->output_section->vma + 2)),
2129                           splt->contents + 4);
2130               bfd_put_32 (output_bfd,
2131                           (sgot->output_section->vma
2132                            + sgot->output_offset + 8
2133                            - (splt->output_section->vma + 10)),
2134                           splt->contents + 12);
2135               elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2136                = PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
2137             }
2138         }
2139     }
2140
2141   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2142   if (sgot->_raw_size > 0)
2143     {
2144       if (sdyn == NULL)
2145         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
2146       else
2147         bfd_put_32 (output_bfd,
2148                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2149                     sgot->contents);
2150       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
2151       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
2152     }
2153
2154   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2155
2156   return TRUE;
2157 }
2158
2159 /* Given a .data section and a .emreloc in-memory section, store
2160    relocation information into the .emreloc section which can be
2161    used at runtime to relocate the section.  This is called by the
2162    linker when the --embedded-relocs switch is used.  This is called
2163    after the add_symbols entry point has been called for all the
2164    objects, and before the final_link entry point is called.  */
2165
2166 bfd_boolean
2167 bfd_m68k_elf32_create_embedded_relocs (abfd, info, datasec, relsec, errmsg)
2168      bfd *abfd;
2169      struct bfd_link_info *info;
2170      asection *datasec;
2171      asection *relsec;
2172      char **errmsg;
2173 {
2174   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2175   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
2176   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
2177   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
2178   bfd_byte *p;
2179   bfd_size_type amt;
2180
2181   BFD_ASSERT (! info->relocateable);
2182
2183   *errmsg = NULL;
2184
2185   if (datasec->reloc_count == 0)
2186     return TRUE;
2187
2188   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2189
2190   /* Get a copy of the native relocations.  */
2191   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
2192                      (abfd, datasec, (PTR) NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
2193                       info->keep_memory));
2194   if (internal_relocs == NULL)
2195     goto error_return;
2196
2197   amt = (bfd_size_type) datasec->reloc_count * 12;
2198   relsec->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, amt);
2199   if (relsec->contents == NULL)
2200     goto error_return;
2201
2202   p = relsec->contents;
2203
2204   irelend = internal_relocs + datasec->reloc_count;
2205   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++, p += 12)
2206     {
2207       asection *targetsec;
2208
2209       /* We are going to write a four byte longword into the runtime
2210        reloc section.  The longword will be the address in the data
2211        section which must be relocated.  It is followed by the name
2212        of the target section NUL-padded or truncated to 8
2213        characters.  */
2214
2215       /* We can only relocate absolute longword relocs at run time.  */
2216       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_68K_32)
2217         {
2218           *errmsg = _("unsupported reloc type");
2219           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2220           goto error_return;
2221         }
2222
2223       /* Get the target section referred to by the reloc.  */
2224       if (ELF32_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
2225         {
2226           /* A local symbol.  */
2227           Elf_Internal_Sym *isym;
2228
2229           /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
2230           if (isymbuf == NULL)
2231             {
2232               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2233               if (isymbuf == NULL)
2234                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
2235                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
2236                                                 NULL, NULL, NULL);
2237               if (isymbuf == NULL)
2238                 goto error_return;
2239             }
2240
2241           isym = isymbuf + ELF32_R_SYM (irel->r_info);
2242           targetsec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
2243         }
2244       else
2245         {
2246           unsigned long indx;
2247           struct elf_link_hash_entry *h;
2248
2249           /* An external symbol.  */
2250           indx = ELF32_R_SYM (irel->r_info) - symtab_hdr->sh_info;
2251           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2252           BFD_ASSERT (h != NULL);
2253           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2254               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2255             targetsec = h->root.u.def.section;
2256           else
2257             targetsec = NULL;
2258         }
2259
2260       bfd_put_32 (abfd, irel->r_offset + datasec->output_offset, p);
2261       memset (p + 4, 0, 8);
2262       if (targetsec != NULL)
2263         strncpy (p + 4, targetsec->output_section->name, 8);
2264     }
2265
2266   if (isymbuf != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2267     free (isymbuf);
2268   if (internal_relocs != NULL
2269       && elf_section_data (datasec)->relocs != internal_relocs)
2270     free (internal_relocs);
2271   return TRUE;
2272
2273 error_return:
2274   if (isymbuf != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2275     free (isymbuf);
2276   if (internal_relocs != NULL
2277       && elf_section_data (datasec)->relocs != internal_relocs)
2278     free (internal_relocs);
2279   return FALSE;
2280 }
2281
2282 static enum elf_reloc_type_class
2283 elf32_m68k_reloc_type_class (rela)
2284      const Elf_Internal_Rela *rela;
2285 {
2286   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2287     {
2288     case R_68K_RELATIVE:
2289       return reloc_class_relative;
2290     case R_68K_JMP_SLOT:
2291       return reloc_class_plt;
2292     case R_68K_COPY:
2293       return reloc_class_copy;
2294     default:
2295       return reloc_class_normal;
2296     }
2297 }
2298
2299 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_m68k_vec
2300 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-m68k"
2301 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_68K
2302 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x2000
2303 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
2304                                         _bfd_elf_create_dynamic_sections
2305 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create \
2306                                         elf_m68k_link_hash_table_create
2307 #define bfd_elf32_bfd_final_link        _bfd_elf32_gc_common_final_link
2308
2309 #define elf_backend_check_relocs        elf_m68k_check_relocs
2310 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
2311                                         elf_m68k_adjust_dynamic_symbol
2312 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
2313                                         elf_m68k_size_dynamic_sections
2314 #define elf_backend_relocate_section    elf_m68k_relocate_section
2315 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
2316                                         elf_m68k_finish_dynamic_symbol
2317 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
2318                                         elf_m68k_finish_dynamic_sections
2319 #define elf_backend_gc_mark_hook        elf_m68k_gc_mark_hook
2320 #define elf_backend_gc_sweep_hook       elf_m68k_gc_sweep_hook
2321 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data \
2322                                         elf32_m68k_merge_private_bfd_data
2323 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags \
2324                                         elf32_m68k_set_private_flags
2325 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data \
2326                                         elf32_m68k_print_private_bfd_data
2327 #define elf_backend_reloc_type_class    elf32_m68k_reloc_type_class
2328
2329 #define elf_backend_can_gc_sections 1
2330 #define elf_backend_can_refcount 1
2331 #define elf_backend_want_got_plt 1
2332 #define elf_backend_plt_readonly 1
2333 #define elf_backend_want_plt_sym 0
2334 #define elf_backend_got_header_size     12
2335 #define elf_backend_rela_normal         1
2336
2337 #include "elf32-target.h"