* elf-hppa.h (elf_hppa_final_link): Use gp val of zero when none
[platform/upstream/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    2004, 2005 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., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, 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
221 #define CFV4E_PLT_ENTRY_SIZE 24 
222
223 #define CFV4E_FLAG(abfd)  (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_CFV4E)
224
225 static const bfd_byte elf_cfv4e_plt0_entry[CFV4E_PLT_ENTRY_SIZE] =
226 {
227   0x20, 0x3c,
228   0, 0, 0, 0,             /* Replaced with offset to .got + 4.  */
229   0x2f, 0x3b, 0x08, 0xfa, /* move.l (%pc,addr),-(%sp) */
230   0x20, 0x3c,
231   0, 0, 0, 0,             /* Replaced with offset to .got + 8.  */
232   0x20, 0x7b, 0x08, 0x00, /* move.l (%pc,%d0:l), %a0 */
233   0x4e, 0xd0,             /* jmp (%a0) */
234   0x4e, 0x71              /* nop */
235 };
236
237 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
238
239 static const bfd_byte elf_cfv4e_plt_entry[CFV4E_PLT_ENTRY_SIZE] =
240 {
241   0x20, 0x3c,
242   0, 0, 0, 0,             /* Replaced with offset to symbol's .got entry.  */
243   0x20, 0x7b, 0x08, 0x00, /* move.l (%pc,%d0:l), %a0 */
244   0x4e, 0xd0,             /* jmp (%a0) */
245   0x2f, 0x3c,             /* move.l #offset,-(%sp) */
246   0, 0, 0, 0,             /* Replaced with offset into relocation table.  */
247   0x60, 0xff,             /* bra.l .plt */
248   0, 0, 0, 0              /* Replaced with offset to start of .plt.  */
249 };
250
251 #define CPU32_FLAG(abfd)  (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_CPU32)
252
253 #define PLT_CPU32_ENTRY_SIZE 24
254 /* Procedure linkage table entries for the cpu32 */
255 static const bfd_byte elf_cpu32_plt0_entry[PLT_CPU32_ENTRY_SIZE] =
256 {
257   0x2f, 0x3b, 0x01, 0x70, /* move.l (%pc,addr),-(%sp) */
258   0, 0, 0, 0,             /* replaced with offset to .got + 4.  */
259   0x22, 0x7b, 0x01, 0x70, /* moveal %pc@(0xc), %a1 */
260   0, 0, 0, 0,             /* replace with offset to .got +8.  */
261   0x4e, 0xd1,             /* jmp %a1@ */
262   0, 0, 0, 0,             /* pad out to 24 bytes.  */
263   0, 0
264 };
265
266 static const bfd_byte elf_cpu32_plt_entry[PLT_CPU32_ENTRY_SIZE] =
267 {
268   0x22, 0x7b, 0x01, 0x70,  /* moveal %pc@(0xc), %a1 */
269   0, 0, 0, 0,              /* replaced with offset to symbol's .got entry.  */
270   0x4e, 0xd1,              /* jmp %a1@ */
271   0x2f, 0x3c,              /* move.l #offset,-(%sp) */
272   0, 0, 0, 0,              /* replaced with offset into relocation table.  */
273   0x60, 0xff,              /* bra.l .plt */
274   0, 0, 0, 0,              /* replaced with offset to start of .plt.  */
275   0, 0
276 };
277
278 /* The m68k linker needs to keep track of the number of relocs that it
279    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that it
280    can discard PC relative relocs if it doesn't need them when linking
281    with -Bsymbolic.  We store the information in a field extending the
282    regular ELF linker hash table.  */
283
284 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we have
285    copied for a given symbol.  */
286
287 struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied
288 {
289   /* Next section.  */
290   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *next;
291   /* A section in dynobj.  */
292   asection *section;
293   /* Number of relocs copied in this section.  */
294   bfd_size_type count;
295 };
296
297 /* m68k ELF linker hash entry.  */
298
299 struct elf_m68k_link_hash_entry
300 {
301   struct elf_link_hash_entry root;
302
303   /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
304   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *pcrel_relocs_copied;
305 };
306
307 #define elf_m68k_hash_entry(ent) ((struct elf_m68k_link_hash_entry *) (ent))
308
309 /* m68k ELF linker hash table.  */
310
311 struct elf_m68k_link_hash_table
312 {
313   struct elf_link_hash_table root;
314
315   /* Small local sym to section mapping cache.  */
316   struct sym_sec_cache sym_sec;
317 };
318
319 /* Get the m68k ELF linker hash table from a link_info structure.  */
320
321 #define elf_m68k_hash_table(p) \
322   ((struct elf_m68k_link_hash_table *) (p)->hash)
323
324 /* Create an entry in an m68k ELF linker hash table.  */
325
326 static struct bfd_hash_entry *
327 elf_m68k_link_hash_newfunc (entry, table, string)
328      struct bfd_hash_entry *entry;
329      struct bfd_hash_table *table;
330      const char *string;
331 {
332   struct bfd_hash_entry *ret = entry;
333
334   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
335      subclass.  */
336   if (ret == NULL)
337     ret = bfd_hash_allocate (table,
338                              sizeof (struct elf_m68k_link_hash_entry));
339   if (ret == NULL)
340     return ret;
341
342   /* Call the allocation method of the superclass.  */
343   ret = _bfd_elf_link_hash_newfunc (ret, table, string);
344   if (ret != NULL)
345     elf_m68k_hash_entry (ret)->pcrel_relocs_copied = NULL;
346
347   return ret;
348 }
349
350 /* Create an m68k ELF linker hash table.  */
351
352 static struct bfd_link_hash_table *
353 elf_m68k_link_hash_table_create (abfd)
354      bfd *abfd;
355 {
356   struct elf_m68k_link_hash_table *ret;
357   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_m68k_link_hash_table);
358
359   ret = (struct elf_m68k_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
360   if (ret == (struct elf_m68k_link_hash_table *) NULL)
361     return NULL;
362
363   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
364                                        elf_m68k_link_hash_newfunc))
365     {
366       free (ret);
367       return NULL;
368     }
369
370   ret->sym_sec.abfd = NULL;
371
372   return &ret->root.root;
373 }
374
375 /* Keep m68k-specific flags in the ELF header.  */
376 static bfd_boolean
377 elf32_m68k_set_private_flags (abfd, flags)
378      bfd *abfd;
379      flagword flags;
380 {
381   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
382   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
383   return TRUE;
384 }
385
386 /* Merge backend specific data from an object file to the output
387    object file when linking.  */
388 static bfd_boolean
389 elf32_m68k_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
390      bfd *ibfd;
391      bfd *obfd;
392 {
393   flagword out_flags;
394   flagword in_flags;
395
396   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
397       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
398     return TRUE;
399
400   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
401   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
402
403   if (!elf_flags_init (obfd))
404     {
405       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
406       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
407     }
408
409   return TRUE;
410 }
411
412 /* Display the flags field.  */
413 static bfd_boolean
414 elf32_m68k_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
415      bfd *abfd;
416      PTR ptr;
417 {
418   FILE *file = (FILE *) ptr;
419
420   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
421
422   /* Print normal ELF private data.  */
423   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
424
425   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.  */
426
427   /* xgettext:c-format */
428   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
429
430   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_CPU32)
431     fprintf (file, _(" [cpu32]"));
432
433   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_M68000)
434     fprintf (file, _(" [m68000]"));
435
436   fputc ('\n', file);
437
438   return TRUE;
439 }
440 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
441    allocate space in the global offset table or procedure linkage
442    table.  */
443
444 static bfd_boolean
445 elf_m68k_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
446      bfd *abfd;
447      struct bfd_link_info *info;
448      asection *sec;
449      const Elf_Internal_Rela *relocs;
450 {
451   bfd *dynobj;
452   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
453   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
454   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
455   const Elf_Internal_Rela *rel;
456   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
457   asection *sgot;
458   asection *srelgot;
459   asection *sreloc;
460
461   if (info->relocatable)
462     return TRUE;
463
464   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
465   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
466   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
467   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
468
469   sgot = NULL;
470   srelgot = NULL;
471   sreloc = NULL;
472
473   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
474   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
475     {
476       unsigned long r_symndx;
477       struct elf_link_hash_entry *h;
478
479       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
480
481       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
482         h = NULL;
483       else
484         {
485           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
486           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
487                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
488             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
489         }
490
491       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
492         {
493         case R_68K_GOT8:
494         case R_68K_GOT16:
495         case R_68K_GOT32:
496           if (h != NULL
497               && strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
498             break;
499           /* Fall through.  */
500         case R_68K_GOT8O:
501         case R_68K_GOT16O:
502         case R_68K_GOT32O:
503           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
504
505           if (dynobj == NULL)
506             {
507               /* Create the .got section.  */
508               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
509               if (!_bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
510                 return FALSE;
511             }
512
513           if (sgot == NULL)
514             {
515               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
516               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
517             }
518
519           if (srelgot == NULL
520               && (h != NULL || info->shared))
521             {
522               srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
523               if (srelgot == NULL)
524                 {
525                   srelgot = bfd_make_section_with_flags (dynobj,
526                                                          ".rela.got",
527                                                          (SEC_ALLOC
528                                                           | SEC_LOAD
529                                                           | SEC_HAS_CONTENTS
530                                                           | SEC_IN_MEMORY
531                                                           | SEC_LINKER_CREATED
532                                                           | SEC_READONLY));
533                   if (srelgot == NULL
534                       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
535                     return FALSE;
536                 }
537             }
538
539           if (h != NULL)
540             {
541               if (h->got.refcount == 0)
542                 {
543                   /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
544                   if (h->dynindx == -1
545                       && !h->forced_local)
546                     {
547                       if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
548                         return FALSE;
549                     }
550
551                   /* Allocate space in the .got section.  */
552                   sgot->size += 4;
553                   /* Allocate relocation space.  */
554                   srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
555                 }
556               h->got.refcount++;
557             }
558           else
559             {
560               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
561               if (local_got_refcounts == NULL)
562                 {
563                   bfd_size_type size;
564
565                   size = symtab_hdr->sh_info;
566                   size *= sizeof (bfd_signed_vma);
567                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
568                                          bfd_zalloc (abfd, size));
569                   if (local_got_refcounts == NULL)
570                     return FALSE;
571                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
572                 }
573               if (local_got_refcounts[r_symndx] == 0)
574                 {
575                   sgot->size += 4;
576                   if (info->shared)
577                     {
578                       /* If we are generating a shared object, we need to
579                          output a R_68K_RELATIVE reloc so that the dynamic
580                          linker can adjust this GOT entry.  */
581                       srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
582                     }
583                 }
584               local_got_refcounts[r_symndx]++;
585             }
586           break;
587
588         case R_68K_PLT8:
589         case R_68K_PLT16:
590         case R_68K_PLT32:
591           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
592              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
593              because this might be a case of linking PIC code which is
594              never referenced by a dynamic object, in which case we
595              don't need to generate a procedure linkage table entry
596              after all.  */
597
598           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
599              creating a procedure linkage table entry.  */
600           if (h == NULL)
601             continue;
602
603           h->needs_plt = 1;
604           h->plt.refcount++;
605           break;
606
607         case R_68K_PLT8O:
608         case R_68K_PLT16O:
609         case R_68K_PLT32O:
610           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  */
611
612           if (h == NULL)
613             {
614               /* It does not make sense to have this relocation for a
615                  local symbol.  FIXME: does it?  How to handle it if
616                  it does make sense?  */
617               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
618               return FALSE;
619             }
620
621           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
622           if (h->dynindx == -1
623               && !h->forced_local)
624             {
625               if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
626                 return FALSE;
627             }
628
629           h->needs_plt = 1;
630           h->plt.refcount++;
631           break;
632
633         case R_68K_PC8:
634         case R_68K_PC16:
635         case R_68K_PC32:
636           /* If we are creating a shared library and this is not a local
637              symbol, we need to copy the reloc into the shared library.
638              However when linking with -Bsymbolic and this is a global
639              symbol which is defined in an object we are including in the
640              link (i.e., DEF_REGULAR is set), then we can resolve the
641              reloc directly.  At this point we have not seen all the input
642              files, so it is possible that DEF_REGULAR is not set now but
643              will be set later (it is never cleared).  We account for that
644              possibility below by storing information in the
645              pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
646           if (!(info->shared
647                 && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
648                 && h != NULL
649                 && (!info->symbolic
650                     || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
651                     || !h->def_regular)))
652             {
653               if (h != NULL)
654                 {
655                   /* Make sure a plt entry is created for this symbol if
656                      it turns out to be a function defined by a dynamic
657                      object.  */
658                   h->plt.refcount++;
659                 }
660               break;
661             }
662           /* Fall through.  */
663         case R_68K_8:
664         case R_68K_16:
665         case R_68K_32:
666           if (h != NULL)
667             {
668               /* Make sure a plt entry is created for this symbol if it
669                  turns out to be a function defined by a dynamic object.  */
670               h->plt.refcount++;
671             }
672
673           /* If we are creating a shared library, we need to copy the
674              reloc into the shared library.  */
675           if (info->shared
676               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
677             {
678               /* When creating a shared object, we must copy these
679                  reloc types into the output file.  We create a reloc
680                  section in dynobj and make room for this reloc.  */
681               if (sreloc == NULL)
682                 {
683                   const char *name;
684
685                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
686                           (abfd,
687                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
688                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
689                   if (name == NULL)
690                     return FALSE;
691
692                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rela", 5) == 0
693                               && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
694                                          name + 5) == 0);
695
696                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
697                   if (sreloc == NULL)
698                     {
699                       sreloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj,
700                                                             name,
701                                                             (SEC_ALLOC
702                                                              | SEC_LOAD
703                                                              | SEC_HAS_CONTENTS
704                                                              | SEC_IN_MEMORY
705                                                              | SEC_LINKER_CREATED
706                                                              | SEC_READONLY));
707                       if (sreloc == NULL
708                           || !bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
709                         return FALSE;
710                     }
711                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
712                 }
713
714               if (sec->flags & SEC_READONLY
715                   /* Don't set DF_TEXTREL yet for PC relative
716                      relocations, they might be discarded later.  */
717                   && !(ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC8
718                        || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC16
719                        || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC32))
720                     info->flags |= DF_TEXTREL;
721
722               sreloc->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
723
724               /* We count the number of PC relative relocations we have
725                  entered for this symbol, so that we can discard them
726                  again if, in the -Bsymbolic case, the symbol is later
727                  defined by a regular object, or, in the normal shared
728                  case, the symbol is forced to be local.  Note that this
729                  function is only called if we are using an m68kelf linker
730                  hash table, which means that h is really a pointer to an
731                  elf_m68k_link_hash_entry.  */
732               if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC8
733                   || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC16
734                   || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_68K_PC32)
735                 {
736                   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *p;
737                   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied **head;
738
739                   if (h != NULL)
740                     {
741                       struct elf_m68k_link_hash_entry *eh
742                         = elf_m68k_hash_entry (h);
743                       head = &eh->pcrel_relocs_copied;
744                     }
745                   else
746                     {
747                       asection *s;
748                       s = (bfd_section_from_r_symndx
749                            (abfd, &elf_m68k_hash_table (info)->sym_sec,
750                             sec, r_symndx));
751                       if (s == NULL)
752                         return FALSE;
753
754                       head = ((struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied **)
755                               &elf_section_data (s)->local_dynrel);
756                     }
757
758                   for (p = *head; p != NULL; p = p->next)
759                     if (p->section == sreloc)
760                       break;
761
762                   if (p == NULL)
763                     {
764                       p = ((struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *)
765                            bfd_alloc (dynobj, (bfd_size_type) sizeof *p));
766                       if (p == NULL)
767                         return FALSE;
768                       p->next = *head;
769                       *head = p;
770                       p->section = sreloc;
771                       p->count = 0;
772                     }
773
774                   ++p->count;
775                 }
776             }
777
778           break;
779
780           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
781              Reconstruct it for later use during GC.  */
782         case R_68K_GNU_VTINHERIT:
783           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
784             return FALSE;
785           break;
786
787           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
788              used.  Record for later use during GC.  */
789         case R_68K_GNU_VTENTRY:
790           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
791             return FALSE;
792           break;
793
794         default:
795           break;
796         }
797     }
798
799   return TRUE;
800 }
801
802 /* Return the section that should be marked against GC for a given
803    relocation.  */
804
805 static asection *
806 elf_m68k_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym)
807      asection *sec;
808      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
809      Elf_Internal_Rela *rel;
810      struct elf_link_hash_entry *h;
811      Elf_Internal_Sym *sym;
812 {
813   if (h != NULL)
814     {
815       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
816         {
817         case R_68K_GNU_VTINHERIT:
818         case R_68K_GNU_VTENTRY:
819           break;
820
821         default:
822           switch (h->root.type)
823             {
824             default:
825               break;
826
827             case bfd_link_hash_defined:
828             case bfd_link_hash_defweak:
829               return h->root.u.def.section;
830
831             case bfd_link_hash_common:
832               return h->root.u.c.p->section;
833             }
834         }
835     }
836   else
837     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
838
839   return NULL;
840 }
841
842 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
843
844 static bfd_boolean
845 elf_m68k_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
846      bfd *abfd;
847      struct bfd_link_info *info;
848      asection *sec;
849      const Elf_Internal_Rela *relocs;
850 {
851   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
852   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
853   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
854   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
855   bfd *dynobj;
856   asection *sgot;
857   asection *srelgot;
858
859   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
860   if (dynobj == NULL)
861     return TRUE;
862
863   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
864   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
865   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
866
867   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
868   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
869
870   relend = relocs + sec->reloc_count;
871   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
872     {
873       unsigned long r_symndx;
874       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
875
876       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
877       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
878         {
879           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
880           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
881                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
882             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
883         }
884
885       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
886         {
887         case R_68K_GOT8:
888         case R_68K_GOT16:
889         case R_68K_GOT32:
890         case R_68K_GOT8O:
891         case R_68K_GOT16O:
892         case R_68K_GOT32O:
893           if (h != NULL)
894             {
895               if (h->got.refcount > 0)
896                 {
897                   --h->got.refcount;
898                   if (h->got.refcount == 0)
899                     {
900                       /* We don't need the .got entry any more.  */
901                       sgot->size -= 4;
902                       srelgot->size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
903                     }
904                 }
905             }
906           else if (local_got_refcounts != NULL)
907             {
908               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
909                 {
910                   --local_got_refcounts[r_symndx];
911                   if (local_got_refcounts[r_symndx] == 0)
912                     {
913                       /* We don't need the .got entry any more.  */
914                       sgot->size -= 4;
915                       if (info->shared)
916                         srelgot->size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
917                     }
918                 }
919             }
920           break;
921
922         case R_68K_PLT8:
923         case R_68K_PLT16:
924         case R_68K_PLT32:
925         case R_68K_PLT8O:
926         case R_68K_PLT16O:
927         case R_68K_PLT32O:
928         case R_68K_PC8:
929         case R_68K_PC16:
930         case R_68K_PC32:
931         case R_68K_8:
932         case R_68K_16:
933         case R_68K_32:
934           if (h != NULL)
935             {
936               if (h->plt.refcount > 0)
937                 --h->plt.refcount;
938             }
939           break;
940
941         default:
942           break;
943         }
944     }
945
946   return TRUE;
947 }
948
949 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
950    regular object.  The current definition is in some section of the
951    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
952    change the definition to something the rest of the link can
953    understand.  */
954
955 static bfd_boolean
956 elf_m68k_adjust_dynamic_symbol (info, h)
957      struct bfd_link_info *info;
958      struct elf_link_hash_entry *h;
959 {
960   bfd *dynobj;
961   asection *s;
962   unsigned int power_of_two;
963
964   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
965
966   /* Make sure we know what is going on here.  */
967   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
968               && (h->needs_plt
969                   || h->u.weakdef != NULL
970                   || (h->def_dynamic
971                       && h->ref_regular
972                       && !h->def_regular)));
973
974   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
975      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
976      when we know the address of the .got section.  */
977   if (h->type == STT_FUNC
978       || h->needs_plt)
979     {
980       if ((h->plt.refcount <= 0
981            || SYMBOL_CALLS_LOCAL (info, h)
982            || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
983                && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
984           /* We must always create the plt entry if it was referenced
985              by a PLTxxO relocation.  In this case we already recorded
986              it as a dynamic symbol.  */
987           && h->dynindx == -1)
988         {
989           /* This case can occur if we saw a PLTxx reloc in an input
990              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
991              object, or if all references were garbage collected.  In
992              such a case, we don't actually need to build a procedure
993              linkage table, and we can just do a PCxx reloc instead.  */
994           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
995           h->needs_plt = 0;
996           return TRUE;
997         }
998
999       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
1000       if (h->dynindx == -1
1001           && !h->forced_local)
1002         {
1003           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1004             return FALSE;
1005         }
1006
1007       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1008       BFD_ASSERT (s != NULL);
1009
1010       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1011          first entry.  */
1012       if (s->size == 0)
1013         {
1014           if (CPU32_FLAG (dynobj))
1015             s->size += PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
1016           else if (CFV4E_FLAG (dynobj))
1017             s->size += CFV4E_PLT_ENTRY_SIZE;
1018           else
1019             s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1020         }
1021
1022       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1023          not generating a shared library, then set the symbol to this
1024          location in the .plt.  This is required to make function
1025          pointers compare as equal between the normal executable and
1026          the shared library.  */
1027       if (!info->shared
1028           && !h->def_regular)
1029         {
1030           h->root.u.def.section = s;
1031           h->root.u.def.value = s->size;
1032         }
1033
1034       h->plt.offset = s->size;
1035
1036       /* Make room for this entry.  */
1037       if (CPU32_FLAG (dynobj))
1038         s->size += PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
1039       else if (CFV4E_FLAG (dynobj))
1040         s->size += CFV4E_PLT_ENTRY_SIZE;
1041       else
1042         s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1043
1044       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1045          will be placed in the .got section by the linker script.  */
1046       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1047       BFD_ASSERT (s != NULL);
1048       s->size += 4;
1049
1050       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1051       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1052       BFD_ASSERT (s != NULL);
1053       s->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1054
1055       return TRUE;
1056     }
1057
1058   /* Reinitialize the plt offset now that it is not used as a reference
1059      count any more.  */
1060   h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1061
1062   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1063      processor independent code will have arranged for us to see the
1064      real definition first, and we can just use the same value.  */
1065   if (h->u.weakdef != NULL)
1066     {
1067       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1068                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1069       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
1070       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
1071       return TRUE;
1072     }
1073
1074   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1075      is not a function.  */
1076
1077   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1078      only references to the symbol are via the global offset table.
1079      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1080      be handled correctly by relocate_section.  */
1081   if (info->shared)
1082     return TRUE;
1083
1084   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1085      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1086      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1087      object will contain position independent code, so all references
1088      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1089      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1090      determine the address it must put in the global offset table, so
1091      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1092      same memory location for the variable.  */
1093
1094   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
1095   BFD_ASSERT (s != NULL);
1096
1097   /* We must generate a R_68K_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1098      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1099      runtime process image.  We need to remember the offset into the
1100      .rela.bss section we are going to use.  */
1101   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1102     {
1103       asection *srel;
1104
1105       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
1106       BFD_ASSERT (srel != NULL);
1107       srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1108       h->needs_copy = 1;
1109     }
1110
1111   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1112      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1113   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1114   if (power_of_two > 3)
1115     power_of_two = 3;
1116
1117   /* Apply the required alignment.  */
1118   s->size = BFD_ALIGN (s->size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1119   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
1120     {
1121       if (!bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
1122         return FALSE;
1123     }
1124
1125   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1126   h->root.u.def.section = s;
1127   h->root.u.def.value = s->size;
1128
1129   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1130   s->size += h->size;
1131
1132   return TRUE;
1133 }
1134
1135 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1136
1137 static bfd_boolean
1138 elf_m68k_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1139      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1140      struct bfd_link_info *info;
1141 {
1142   bfd *dynobj;
1143   asection *s;
1144   bfd_boolean plt;
1145   bfd_boolean relocs;
1146
1147   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1148   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1149
1150   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1151     {
1152       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1153       if (info->executable)
1154         {
1155           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1156           BFD_ASSERT (s != NULL);
1157           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1158           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1159         }
1160     }
1161   else
1162     {
1163       /* We may have created entries in the .rela.got section.
1164          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1165          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.got,
1166          which will cause it to get stripped from the output file
1167          below.  */
1168       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1169       if (s != NULL)
1170         s->size = 0;
1171     }
1172
1173   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
1174      PC relative relocs against symbols defined in a regular object.
1175      For the normal shared case we discard the PC relative relocs
1176      against symbols that have become local due to visibility changes.
1177      We allocated space for them in the check_relocs routine, but we
1178      will not fill them in in the relocate_section routine.  */
1179   if (info->shared)
1180     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1181                             elf_m68k_discard_copies,
1182                             (PTR) info);
1183
1184   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
1185      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
1186      memory for them.  */
1187   plt = FALSE;
1188   relocs = FALSE;
1189   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1190     {
1191       const char *name;
1192
1193       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1194         continue;
1195
1196       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1197          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1198       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1199
1200       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
1201         {
1202           /* Remember whether there is a PLT.  */
1203           plt = s->size != 0;
1204         }
1205       else if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
1206         {
1207           if (s->size != 0)
1208             {
1209               relocs = TRUE;
1210
1211               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1212                  to copy relocs into the output file.  */
1213               s->reloc_count = 0;
1214             }
1215         }
1216       else if (strncmp (name, ".got", 4) != 0
1217                && strcmp (name, ".dynbss") != 0)
1218         {
1219           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1220           continue;
1221         }
1222
1223       if (s->size == 0)
1224         {
1225           /* If we don't need this section, strip it from the
1226              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1227              .rela.plt.  We must create both sections in
1228              create_dynamic_sections, because they must be created
1229              before the linker maps input sections to output
1230              sections.  The linker does that before
1231              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1232              function which decides whether anything needs to go
1233              into these sections.  */
1234           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
1235           continue;
1236         }
1237
1238       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
1239         continue;
1240
1241       /* Allocate memory for the section contents.  */
1242       /* FIXME: This should be a call to bfd_alloc not bfd_zalloc.
1243          Unused entries should be reclaimed before the section's contents
1244          are written out, but at the moment this does not happen.  Thus in
1245          order to prevent writing out garbage, we initialise the section's
1246          contents to zero.  */
1247       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
1248       if (s->contents == NULL)
1249         return FALSE;
1250     }
1251
1252   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1253     {
1254       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1255          values later, in elf_m68k_finish_dynamic_sections, but we
1256          must add the entries now so that we get the correct size for
1257          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1258          dynamic linker and used by the debugger.  */
1259 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1260   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
1261
1262       if (!info->shared)
1263         {
1264           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1265             return FALSE;
1266         }
1267
1268       if (plt)
1269         {
1270           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1271               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1272               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1273               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1274             return FALSE;
1275         }
1276
1277       if (relocs)
1278         {
1279           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1280               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1281               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
1282             return FALSE;
1283         }
1284
1285       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1286         {
1287           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1288             return FALSE;
1289         }
1290     }
1291 #undef add_dynamic_entry
1292
1293   return TRUE;
1294 }
1295
1296 /* This function is called via elf_link_hash_traverse if we are
1297    creating a shared object.  In the -Bsymbolic case it discards the
1298    space allocated to copy PC relative relocs against symbols which
1299    are defined in regular objects.  For the normal shared case, it
1300    discards space for pc-relative relocs that have become local due to
1301    symbol visibility changes.  We allocated space for them in the
1302    check_relocs routine, but we won't fill them in in the
1303    relocate_section routine.
1304
1305    We also check whether any of the remaining relocations apply
1306    against a readonly section, and set the DF_TEXTREL flag in this
1307    case.  */
1308
1309 static bfd_boolean
1310 elf_m68k_discard_copies (h, inf)
1311      struct elf_link_hash_entry *h;
1312      PTR inf;
1313 {
1314   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1315   struct elf_m68k_pcrel_relocs_copied *s;
1316
1317   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1318     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1319
1320   if (!h->def_regular
1321       || (!info->symbolic
1322           && !h->forced_local))
1323     {
1324       if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1325         {
1326           /* Look for relocations against read-only sections.  */
1327           for (s = elf_m68k_hash_entry (h)->pcrel_relocs_copied;
1328                s != NULL;
1329                s = s->next)
1330             if ((s->section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1331               {
1332                 info->flags |= DF_TEXTREL;
1333                 break;
1334               }
1335         }
1336
1337       return TRUE;
1338     }
1339
1340   for (s = elf_m68k_hash_entry (h)->pcrel_relocs_copied;
1341        s != NULL;
1342        s = s->next)
1343     s->section->size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
1344
1345   return TRUE;
1346 }
1347
1348 /* Relocate an M68K ELF section.  */
1349
1350 static bfd_boolean
1351 elf_m68k_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1352                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
1353      bfd *output_bfd;
1354      struct bfd_link_info *info;
1355      bfd *input_bfd;
1356      asection *input_section;
1357      bfd_byte *contents;
1358      Elf_Internal_Rela *relocs;
1359      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1360      asection **local_sections;
1361 {
1362   bfd *dynobj;
1363   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1364   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1365   bfd_vma *local_got_offsets;
1366   asection *sgot;
1367   asection *splt;
1368   asection *sreloc;
1369   Elf_Internal_Rela *rel;
1370   Elf_Internal_Rela *relend;
1371
1372   if (info->relocatable)
1373     return TRUE;
1374
1375   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1376   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1377   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1378   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1379
1380   sgot = NULL;
1381   splt = NULL;
1382   sreloc = NULL;
1383
1384   rel = relocs;
1385   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1386   for (; rel < relend; rel++)
1387     {
1388       int r_type;
1389       reloc_howto_type *howto;
1390       unsigned long r_symndx;
1391       struct elf_link_hash_entry *h;
1392       Elf_Internal_Sym *sym;
1393       asection *sec;
1394       bfd_vma relocation;
1395       bfd_boolean unresolved_reloc;
1396       bfd_reloc_status_type r;
1397
1398       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1399       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_68K_max)
1400         {
1401           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1402           return FALSE;
1403         }
1404       howto = howto_table + r_type;
1405
1406       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1407
1408       h = NULL;
1409       sym = NULL;
1410       sec = NULL;
1411       unresolved_reloc = FALSE;
1412
1413       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1414         {
1415           sym = local_syms + r_symndx;
1416           sec = local_sections[r_symndx];
1417           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1418         }
1419       else
1420         {
1421           bfd_boolean warned;
1422
1423           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
1424                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
1425                                    h, sec, relocation,
1426                                    unresolved_reloc, warned);
1427         }
1428
1429       switch (r_type)
1430         {
1431         case R_68K_GOT8:
1432         case R_68K_GOT16:
1433         case R_68K_GOT32:
1434           /* Relocation is to the address of the entry for this symbol
1435              in the global offset table.  */
1436           if (h != NULL
1437               && strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1438             break;
1439           /* Fall through.  */
1440         case R_68K_GOT8O:
1441         case R_68K_GOT16O:
1442         case R_68K_GOT32O:
1443           /* Relocation is the offset of the entry for this symbol in
1444              the global offset table.  */
1445
1446           {
1447             bfd_vma off;
1448
1449             if (sgot == NULL)
1450               {
1451                 sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1452                 BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1453               }
1454
1455             if (h != NULL)
1456               {
1457                 bfd_boolean dyn;
1458
1459                 off = h->got.offset;
1460                 BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1461
1462                 dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
1463                 if (!WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
1464                     || (info->shared
1465                         && (info->symbolic
1466                             || h->dynindx == -1
1467                             || h->forced_local)
1468                         && h->def_regular))
1469                   {
1470                     /* This is actually a static link, or it is a
1471                        -Bsymbolic link and the symbol is defined
1472                        locally, or the symbol was forced to be local
1473                        because of a version file..  We must initialize
1474                        this entry in the global offset table.  Since
1475                        the offset must always be a multiple of 4, we
1476                        use the least significant bit to record whether
1477                        we have initialized it already.
1478
1479                        When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1480                        relocation entry to initialize the value.  This
1481                        is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1482                     if ((off & 1) != 0)
1483                       off &= ~1;
1484                     else
1485                       {
1486                         bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1487                                     sgot->contents + off);
1488                         h->got.offset |= 1;
1489                       }
1490                   }
1491                 else
1492                   unresolved_reloc = FALSE;
1493               }
1494             else
1495               {
1496                 BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL
1497                             && local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1498
1499                 off = local_got_offsets[r_symndx];
1500
1501                 /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
1502                    the least significant bit to record whether we have
1503                    already generated the necessary reloc.  */
1504                 if ((off & 1) != 0)
1505                   off &= ~1;
1506                 else
1507                   {
1508                     bfd_put_32 (output_bfd, relocation, sgot->contents + off);
1509
1510                     if (info->shared)
1511                       {
1512                         asection *s;
1513                         Elf_Internal_Rela outrel;
1514                         bfd_byte *loc;
1515
1516                         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1517                         BFD_ASSERT (s != NULL);
1518
1519                         outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1520                                            + sgot->output_offset
1521                                            + off);
1522                         outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_68K_RELATIVE);
1523                         outrel.r_addend = relocation;
1524                         loc = s->contents;
1525                         loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1526                         bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1527                       }
1528
1529                     local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1530                   }
1531               }
1532
1533             relocation = sgot->output_offset + off;
1534             if (r_type == R_68K_GOT8O
1535                 || r_type == R_68K_GOT16O
1536                 || r_type == R_68K_GOT32O)
1537               {
1538                 /* This relocation does not use the addend.  */
1539                 rel->r_addend = 0;
1540               }
1541             else
1542               relocation += sgot->output_section->vma;
1543           }
1544           break;
1545
1546         case R_68K_PLT8:
1547         case R_68K_PLT16:
1548         case R_68K_PLT32:
1549           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1550              procedure linkage table.  */
1551
1552           /* Resolve a PLTxx reloc against a local symbol directly,
1553              without using the procedure linkage table.  */
1554           if (h == NULL)
1555             break;
1556
1557           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1558               || !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1559             {
1560               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1561                  happens when statically linking PIC code, or when
1562                  using -Bsymbolic.  */
1563               break;
1564             }
1565
1566           if (splt == NULL)
1567             {
1568               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1569               BFD_ASSERT (splt != NULL);
1570             }
1571
1572           relocation = (splt->output_section->vma
1573                         + splt->output_offset
1574                         + h->plt.offset);
1575           unresolved_reloc = FALSE;
1576           break;
1577
1578         case R_68K_PLT8O:
1579         case R_68K_PLT16O:
1580         case R_68K_PLT32O:
1581           /* Relocation is the offset of the entry for this symbol in
1582              the procedure linkage table.  */
1583           BFD_ASSERT (h != NULL && h->plt.offset != (bfd_vma) -1);
1584
1585           if (splt == NULL)
1586             {
1587               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1588               BFD_ASSERT (splt != NULL);
1589             }
1590
1591           relocation = h->plt.offset;
1592           unresolved_reloc = FALSE;
1593
1594           /* This relocation does not use the addend.  */
1595           rel->r_addend = 0;
1596
1597           break;
1598
1599         case R_68K_PC8:
1600         case R_68K_PC16:
1601         case R_68K_PC32:
1602           if (h == NULL
1603               || (info->shared
1604                   && h->forced_local))
1605             break;
1606           /* Fall through.  */
1607         case R_68K_8:
1608         case R_68K_16:
1609         case R_68K_32:
1610           if (info->shared
1611               && r_symndx != 0
1612               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1613               && (h == NULL
1614                   || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1615                   || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1616               && ((r_type != R_68K_PC8
1617                    && r_type != R_68K_PC16
1618                    && r_type != R_68K_PC32)
1619                   || (h != NULL
1620                       && h->dynindx != -1
1621                       && (!info->symbolic
1622                           || !h->def_regular))))
1623             {
1624               Elf_Internal_Rela outrel;
1625               bfd_byte *loc;
1626               bfd_boolean skip, relocate;
1627
1628               /* When generating a shared object, these relocations
1629                  are copied into the output file to be resolved at run
1630                  time.  */
1631
1632               skip = FALSE;
1633               relocate = FALSE;
1634
1635               outrel.r_offset =
1636                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
1637                                          rel->r_offset);
1638               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
1639                 skip = TRUE;
1640               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
1641                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
1642               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1643                                   + input_section->output_offset);
1644
1645               if (skip)
1646                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1647               else if (h != NULL
1648                        && h->dynindx != -1
1649                        && (r_type == R_68K_PC8
1650                            || r_type == R_68K_PC16
1651                            || r_type == R_68K_PC32
1652                            || !info->shared
1653                            || !info->symbolic
1654                            || !h->def_regular))
1655                 {
1656                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
1657                   outrel.r_addend = rel->r_addend;
1658                 }
1659               else
1660                 {
1661                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
1662                   if (r_type == R_68K_32)
1663                     {
1664                       relocate = TRUE;
1665                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_68K_RELATIVE);
1666                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1667                     }
1668                   else
1669                     {
1670                       long indx;
1671
1672                       if (bfd_is_abs_section (sec))
1673                         indx = 0;
1674                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
1675                         {
1676                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1677                           return FALSE;
1678                         }
1679                       else
1680                         {
1681                           asection *osec;
1682
1683                           osec = sec->output_section;
1684                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
1685                           BFD_ASSERT (indx > 0);
1686                         }
1687
1688                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
1689                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1690                     }
1691                 }
1692
1693               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
1694               if (sreloc == NULL)
1695                 abort ();
1696
1697               loc = sreloc->contents;
1698               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1699               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1700
1701               /* This reloc will be computed at runtime, so there's no
1702                  need to do anything now, except for R_68K_32
1703                  relocations that have been turned into
1704                  R_68K_RELATIVE.  */
1705               if (!relocate)
1706                 continue;
1707             }
1708
1709           break;
1710
1711         case R_68K_GNU_VTINHERIT:
1712         case R_68K_GNU_VTENTRY:
1713           /* These are no-ops in the end.  */
1714           continue;
1715
1716         default:
1717           break;
1718         }
1719
1720       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
1721          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
1722          not process them.  */
1723       if (unresolved_reloc
1724           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
1725                && h->def_dynamic))
1726         {
1727           (*_bfd_error_handler)
1728             (_("%B(%A+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
1729              input_bfd,
1730              input_section,
1731              (long) rel->r_offset,
1732              h->root.root.string);
1733           return FALSE;
1734         }
1735
1736       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1737                                     contents, rel->r_offset,
1738                                     relocation, rel->r_addend);
1739
1740       if (r != bfd_reloc_ok)
1741         {
1742           const char *name;
1743
1744           if (h != NULL)
1745             name = h->root.root.string;
1746           else
1747             {
1748               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
1749                                                       symtab_hdr->sh_link,
1750                                                       sym->st_name);
1751               if (name == NULL)
1752                 return FALSE;
1753               if (*name == '\0')
1754                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1755             }
1756
1757           if (r == bfd_reloc_overflow)
1758             {
1759               if (!(info->callbacks->reloc_overflow
1760                     (info, (h ? &h->root : NULL), name, howto->name,
1761                      (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section,
1762                      rel->r_offset)))
1763                 return FALSE;
1764             }
1765           else
1766             {
1767               (*_bfd_error_handler)
1768                 (_("%B(%A+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
1769                  input_bfd, input_section,
1770                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
1771               return FALSE;
1772             }
1773         }
1774     }
1775
1776   return TRUE;
1777 }
1778
1779 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
1780    dynamic sections here.  */
1781
1782 static bfd_boolean
1783 elf_m68k_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
1784      bfd *output_bfd;
1785      struct bfd_link_info *info;
1786      struct elf_link_hash_entry *h;
1787      Elf_Internal_Sym *sym;
1788 {
1789   bfd *dynobj;
1790   int plt_off1, plt_off2, plt_off3;
1791
1792   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1793
1794   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
1795     {
1796       asection *splt;
1797       asection *sgot;
1798       asection *srela;
1799       bfd_vma plt_index;
1800       bfd_vma got_offset;
1801       Elf_Internal_Rela rela;
1802       bfd_byte *loc;
1803
1804       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
1805          it up.  */
1806
1807       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1808
1809       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1810       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1811       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1812       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srela != NULL);
1813
1814       /* Get the index in the procedure linkage table which
1815          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
1816          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
1817          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
1818       if (CPU32_FLAG (output_bfd))
1819         plt_index = (h->plt.offset / PLT_CPU32_ENTRY_SIZE) - 1;
1820       else if (CFV4E_FLAG (output_bfd))
1821         plt_index = (h->plt.offset / CFV4E_PLT_ENTRY_SIZE) - 1;
1822       else
1823         plt_index = (h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE) - 1;
1824
1825       /* Get the offset into the .got table of the entry that
1826          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
1827          The first three are reserved.  */
1828       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
1829
1830       if (CPU32_FLAG (output_bfd))
1831         {
1832           /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1833           memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_cpu32_plt_entry,
1834                   PLT_CPU32_ENTRY_SIZE);
1835           plt_off1 = 4;
1836           plt_off2 = 12;
1837           plt_off3 = 18;
1838         }
1839       else if (CFV4E_FLAG (output_bfd))
1840         {
1841           memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_cfv4e_plt_entry,
1842                   CFV4E_PLT_ENTRY_SIZE);
1843           plt_off1 = 2;
1844           plt_off2 = 14;
1845           plt_off3 = 20;
1846         }
1847       else
1848         {
1849           /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1850           memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_m68k_plt_entry,
1851                   PLT_ENTRY_SIZE);
1852           plt_off1 = 4;
1853           plt_off2 = 10;
1854           plt_off3 = 16;
1855         }
1856
1857       /* The offset is relative to the first extension word.  */
1858       bfd_put_32 (output_bfd,
1859                   sgot->output_section->vma
1860                   + sgot->output_offset
1861                   + got_offset
1862                   - (splt->output_section->vma
1863                      + h->plt.offset
1864                      + CFV4E_FLAG (output_bfd) ? 8 : 2),
1865                   splt->contents + h->plt.offset + plt_off1);
1866
1867       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela),
1868                   splt->contents + h->plt.offset + plt_off2);
1869       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + plt_off3),
1870                   splt->contents + h->plt.offset + plt_off3);
1871
1872       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
1873       bfd_put_32 (output_bfd,
1874                   (splt->output_section->vma
1875                    + splt->output_offset
1876                    + h->plt.offset
1877                    + CFV4E_FLAG (output_bfd) ? 12 : 8),
1878                   sgot->contents + got_offset);
1879
1880       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
1881       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
1882                        + sgot->output_offset
1883                        + got_offset);
1884       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_68K_JMP_SLOT);
1885       rela.r_addend = 0;
1886       loc = srela->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
1887       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1888
1889       if (!h->def_regular)
1890         {
1891           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
1892              the .plt section.  Leave the value alone.  */
1893           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
1894         }
1895     }
1896
1897   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
1898     {
1899       asection *sgot;
1900       asection *srela;
1901       Elf_Internal_Rela rela;
1902       bfd_byte *loc;
1903
1904       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
1905          up.  */
1906
1907       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1908       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1909       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srela != NULL);
1910
1911       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
1912                        + sgot->output_offset
1913                        + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
1914
1915       /* If this is a -Bsymbolic link, and the symbol is defined
1916          locally, we just want to emit a RELATIVE reloc.  Likewise if
1917          the symbol was forced to be local because of a version file.
1918          The entry in the global offset table will already have been
1919          initialized in the relocate_section function.  */
1920       if (info->shared
1921           && (info->symbolic
1922               || h->dynindx == -1
1923               || h->forced_local)
1924           && h->def_regular)
1925         {
1926           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_68K_RELATIVE);
1927           rela.r_addend = bfd_get_signed_32 (output_bfd,
1928                                              (sgot->contents
1929                                               + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1)));
1930         }
1931       else
1932         {
1933           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
1934                       sgot->contents + (h->got.offset &~ (bfd_vma) 1));
1935           rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_68K_GLOB_DAT);
1936           rela.r_addend = 0;
1937         }
1938
1939       loc = srela->contents;
1940       loc += srela->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1941       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1942     }
1943
1944   if (h->needs_copy)
1945     {
1946       asection *s;
1947       Elf_Internal_Rela rela;
1948       bfd_byte *loc;
1949
1950       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
1951
1952       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
1953                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1954                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
1955
1956       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
1957                                    ".rela.bss");
1958       BFD_ASSERT (s != NULL);
1959
1960       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
1961                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
1962                        + h->root.u.def.section->output_offset);
1963       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_68K_COPY);
1964       rela.r_addend = 0;
1965       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1966       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1967     }
1968
1969   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
1970   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
1971       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1972     sym->st_shndx = SHN_ABS;
1973
1974   return TRUE;
1975 }
1976
1977 /* Finish up the dynamic sections.  */
1978
1979 static bfd_boolean
1980 elf_m68k_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
1981      bfd *output_bfd;
1982      struct bfd_link_info *info;
1983 {
1984   bfd *dynobj;
1985   asection *sgot;
1986   asection *sdyn;
1987
1988   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1989
1990   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1991   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1992   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
1993
1994   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1995     {
1996       asection *splt;
1997       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1998
1999       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
2000       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
2001
2002       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2003       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
2004       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2005         {
2006           Elf_Internal_Dyn dyn;
2007           const char *name;
2008           asection *s;
2009
2010           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2011
2012           switch (dyn.d_tag)
2013             {
2014             default:
2015               break;
2016
2017             case DT_PLTGOT:
2018               name = ".got";
2019               goto get_vma;
2020             case DT_JMPREL:
2021               name = ".rela.plt";
2022             get_vma:
2023               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
2024               BFD_ASSERT (s != NULL);
2025               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2026               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2027               break;
2028
2029             case DT_PLTRELSZ:
2030               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2031               BFD_ASSERT (s != NULL);
2032               dyn.d_un.d_val = s->size;
2033               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2034               break;
2035
2036             case DT_RELASZ:
2037               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
2038                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
2039                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
2040                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
2041                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
2042                  other relocation sections, we don't have to worry
2043                  about changing the DT_RELA entry.  */
2044               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2045               if (s != NULL)
2046                 dyn.d_un.d_val -= s->size;
2047               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2048               break;
2049             }
2050         }
2051
2052       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2053       if (splt->size > 0)
2054         {
2055           if (CFV4E_FLAG (output_bfd))
2056            {
2057              memcpy (splt->contents, elf_cfv4e_plt0_entry, CFV4E_PLT_ENTRY_SIZE);
2058              bfd_put_32 (output_bfd,
2059                          (sgot->output_section->vma
2060                           + sgot->output_offset + 4
2061                           - (splt->output_section->vma + 2)),
2062                          splt->contents + 2);
2063              bfd_put_32 (output_bfd,
2064                          (sgot->output_section->vma
2065                           + sgot->output_offset + 8
2066                           - (splt->output_section->vma + 10) - 8),
2067                          splt->contents + 12);
2068              elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2069                = CFV4E_PLT_ENTRY_SIZE;
2070            }
2071           else if (CPU32_FLAG (output_bfd))
2072             {
2073               memcpy (splt->contents, elf_cpu32_plt0_entry, PLT_CPU32_ENTRY_SIZE);
2074               bfd_put_32 (output_bfd,
2075                           (sgot->output_section->vma
2076                            + sgot->output_offset + 4
2077                            - (splt->output_section->vma + 2)),
2078                           splt->contents + 4);
2079               bfd_put_32 (output_bfd,
2080                           (sgot->output_section->vma
2081                            + sgot->output_offset + 8
2082                            - (splt->output_section->vma + 10)),
2083                           splt->contents + 12);
2084               elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2085                = PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
2086             }
2087           else
2088             {
2089               memcpy (splt->contents, elf_m68k_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2090               bfd_put_32 (output_bfd,
2091                           (sgot->output_section->vma
2092                            + sgot->output_offset + 4
2093                            - (splt->output_section->vma + 2)),
2094                           splt->contents + 4);
2095               bfd_put_32 (output_bfd,
2096                           (sgot->output_section->vma
2097                            + sgot->output_offset + 8
2098                            - (splt->output_section->vma + 10)),
2099                           splt->contents + 12);
2100               elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2101                = PLT_ENTRY_SIZE;
2102             }
2103         }
2104     }
2105
2106   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2107   if (sgot->size > 0)
2108     {
2109       if (sdyn == NULL)
2110         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
2111       else
2112         bfd_put_32 (output_bfd,
2113                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2114                     sgot->contents);
2115       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
2116       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
2117     }
2118
2119   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2120
2121   return TRUE;
2122 }
2123
2124 /* Given a .data section and a .emreloc in-memory section, store
2125    relocation information into the .emreloc section which can be
2126    used at runtime to relocate the section.  This is called by the
2127    linker when the --embedded-relocs switch is used.  This is called
2128    after the add_symbols entry point has been called for all the
2129    objects, and before the final_link entry point is called.  */
2130
2131 bfd_boolean
2132 bfd_m68k_elf32_create_embedded_relocs (abfd, info, datasec, relsec, errmsg)
2133      bfd *abfd;
2134      struct bfd_link_info *info;
2135      asection *datasec;
2136      asection *relsec;
2137      char **errmsg;
2138 {
2139   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2140   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
2141   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
2142   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
2143   bfd_byte *p;
2144   bfd_size_type amt;
2145
2146   BFD_ASSERT (! info->relocatable);
2147
2148   *errmsg = NULL;
2149
2150   if (datasec->reloc_count == 0)
2151     return TRUE;
2152
2153   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2154
2155   /* Get a copy of the native relocations.  */
2156   internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
2157                      (abfd, datasec, (PTR) NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
2158                       info->keep_memory));
2159   if (internal_relocs == NULL)
2160     goto error_return;
2161
2162   amt = (bfd_size_type) datasec->reloc_count * 12;
2163   relsec->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, amt);
2164   if (relsec->contents == NULL)
2165     goto error_return;
2166
2167   p = relsec->contents;
2168
2169   irelend = internal_relocs + datasec->reloc_count;
2170   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++, p += 12)
2171     {
2172       asection *targetsec;
2173
2174       /* We are going to write a four byte longword into the runtime
2175        reloc section.  The longword will be the address in the data
2176        section which must be relocated.  It is followed by the name
2177        of the target section NUL-padded or truncated to 8
2178        characters.  */
2179
2180       /* We can only relocate absolute longword relocs at run time.  */
2181       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_68K_32)
2182         {
2183           *errmsg = _("unsupported reloc type");
2184           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2185           goto error_return;
2186         }
2187
2188       /* Get the target section referred to by the reloc.  */
2189       if (ELF32_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
2190         {
2191           /* A local symbol.  */
2192           Elf_Internal_Sym *isym;
2193
2194           /* Read this BFD's local symbols if we haven't done so already.  */
2195           if (isymbuf == NULL)
2196             {
2197               isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
2198               if (isymbuf == NULL)
2199                 isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
2200                                                 symtab_hdr->sh_info, 0,
2201                                                 NULL, NULL, NULL);
2202               if (isymbuf == NULL)
2203                 goto error_return;
2204             }
2205
2206           isym = isymbuf + ELF32_R_SYM (irel->r_info);
2207           targetsec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
2208         }
2209       else
2210         {
2211           unsigned long indx;
2212           struct elf_link_hash_entry *h;
2213
2214           /* An external symbol.  */
2215           indx = ELF32_R_SYM (irel->r_info) - symtab_hdr->sh_info;
2216           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
2217           BFD_ASSERT (h != NULL);
2218           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2219               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2220             targetsec = h->root.u.def.section;
2221           else
2222             targetsec = NULL;
2223         }
2224
2225       bfd_put_32 (abfd, irel->r_offset + datasec->output_offset, p);
2226       memset (p + 4, 0, 8);
2227       if (targetsec != NULL)
2228         strncpy ((char *) p + 4, targetsec->output_section->name, 8);
2229     }
2230
2231   if (isymbuf != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2232     free (isymbuf);
2233   if (internal_relocs != NULL
2234       && elf_section_data (datasec)->relocs != internal_relocs)
2235     free (internal_relocs);
2236   return TRUE;
2237
2238 error_return:
2239   if (isymbuf != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isymbuf)
2240     free (isymbuf);
2241   if (internal_relocs != NULL
2242       && elf_section_data (datasec)->relocs != internal_relocs)
2243     free (internal_relocs);
2244   return FALSE;
2245 }
2246
2247 static enum elf_reloc_type_class
2248 elf32_m68k_reloc_type_class (rela)
2249      const Elf_Internal_Rela *rela;
2250 {
2251   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2252     {
2253     case R_68K_RELATIVE:
2254       return reloc_class_relative;
2255     case R_68K_JMP_SLOT:
2256       return reloc_class_plt;
2257     case R_68K_COPY:
2258       return reloc_class_copy;
2259     default:
2260       return reloc_class_normal;
2261     }
2262 }
2263
2264 /* Return address for Ith PLT stub in section PLT, for relocation REL
2265    or (bfd_vma) -1 if it should not be included.  */
2266
2267 static bfd_vma
2268 elf_m68k_plt_sym_val (bfd_vma i, const asection *plt,
2269                       const arelent *rel ATTRIBUTE_UNUSED)
2270 {
2271   if (CPU32_FLAG (plt->owner))
2272     return plt->vma + (i + 1) * PLT_CPU32_ENTRY_SIZE;
2273   return plt->vma + (i + 1) * PLT_ENTRY_SIZE;
2274 }
2275
2276 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_m68k_vec
2277 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-m68k"
2278 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_68K
2279 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x2000
2280 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
2281                                         _bfd_elf_create_dynamic_sections
2282 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create \
2283                                         elf_m68k_link_hash_table_create
2284 #define bfd_elf32_bfd_final_link        bfd_elf_gc_common_final_link
2285
2286 #define elf_backend_check_relocs        elf_m68k_check_relocs
2287 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
2288                                         elf_m68k_adjust_dynamic_symbol
2289 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
2290                                         elf_m68k_size_dynamic_sections
2291 #define elf_backend_relocate_section    elf_m68k_relocate_section
2292 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
2293                                         elf_m68k_finish_dynamic_symbol
2294 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
2295                                         elf_m68k_finish_dynamic_sections
2296 #define elf_backend_gc_mark_hook        elf_m68k_gc_mark_hook
2297 #define elf_backend_gc_sweep_hook       elf_m68k_gc_sweep_hook
2298 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data \
2299                                         elf32_m68k_merge_private_bfd_data
2300 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags \
2301                                         elf32_m68k_set_private_flags
2302 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data \
2303                                         elf32_m68k_print_private_bfd_data
2304 #define elf_backend_reloc_type_class    elf32_m68k_reloc_type_class
2305 #define elf_backend_plt_sym_val         elf_m68k_plt_sym_val
2306
2307 #define elf_backend_can_gc_sections 1
2308 #define elf_backend_can_refcount 1
2309 #define elf_backend_want_got_plt 1
2310 #define elf_backend_plt_readonly 1
2311 #define elf_backend_want_plt_sym 0
2312 #define elf_backend_got_header_size     12
2313 #define elf_backend_rela_normal         1
2314
2315 #include "elf32-target.h"