2002-02-08 Eric Christopher <echristo@redhat.com>
[external/binutils.git] / bfd / elf32-mips.c
1 /* MIPS-specific support for 32-bit ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5    Most of the information added by Ian Lance Taylor, Cygnus Support,
6    <ian@cygnus.com>.
7    N32/64 ABI support added by Mark Mitchell, CodeSourcery, LLC.
8    <mark@codesourcery.com>
9    Traditional MIPS targets support added by Koundinya.K, Dansk Data
10    Elektronik & Operations Research Group. <kk@ddeorg.soft.net>
11
12 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
13
14 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
15 it under the terms of the GNU General Public License as published by
16 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
17 (at your option) any later version.
18
19 This program is distributed in the hope that it will be useful,
20 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22 GNU General Public License for more details.
23
24 You should have received a copy of the GNU General Public License
25 along with this program; if not, write to the Free Software
26 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
27
28 /* This file handles MIPS ELF targets.  SGI Irix 5 uses a slightly
29    different MIPS ELF from other targets.  This matters when linking.
30    This file supports both, switching at runtime.  */
31
32 #include "bfd.h"
33 #include "sysdep.h"
34 #include "libbfd.h"
35 #include "bfdlink.h"
36 #include "genlink.h"
37 #include "elf-bfd.h"
38 #include "elf/mips.h"
39
40 /* Get the ECOFF swapping routines.  */
41 #include "coff/sym.h"
42 #include "coff/symconst.h"
43 #include "coff/internal.h"
44 #include "coff/ecoff.h"
45 #include "coff/mips.h"
46 #define ECOFF_SIGNED_32
47 #include "ecoffswap.h"
48
49 /* This structure is used to hold .got information when linking.  It
50    is stored in the tdata field of the bfd_elf_section_data structure.  */
51
52 struct mips_got_info
53 {
54   /* The global symbol in the GOT with the lowest index in the dynamic
55      symbol table.  */
56   struct elf_link_hash_entry *global_gotsym;
57   /* The number of global .got entries.  */
58   unsigned int global_gotno;
59   /* The number of local .got entries.  */
60   unsigned int local_gotno;
61   /* The number of local .got entries we have used.  */
62   unsigned int assigned_gotno;
63 };
64
65 /* The MIPS ELF linker needs additional information for each symbol in
66    the global hash table.  */
67
68 struct mips_elf_link_hash_entry
69 {
70   struct elf_link_hash_entry root;
71
72   /* External symbol information.  */
73   EXTR esym;
74
75   /* Number of R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 relocs against
76      this symbol.  */
77   unsigned int possibly_dynamic_relocs;
78
79   /* If the R_MIPS_32, R_MIPS_REL32, or R_MIPS_64 reloc is against
80      a readonly section.  */
81   boolean readonly_reloc;
82
83   /* The index of the first dynamic relocation (in the .rel.dyn
84      section) against this symbol.  */
85   unsigned int min_dyn_reloc_index;
86
87   /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
88      related to taking the function's address, i.e. any but
89      R_MIPS_CALL*16 ones -- see "MIPS ABI Supplement, 3rd Edition",
90      p. 4-20.  */
91   boolean no_fn_stub;
92
93   /* If there is a stub that 32 bit functions should use to call this
94      16 bit function, this points to the section containing the stub.  */
95   asection *fn_stub;
96
97   /* Whether we need the fn_stub; this is set if this symbol appears
98      in any relocs other than a 16 bit call.  */
99   boolean need_fn_stub;
100
101   /* If there is a stub that 16 bit functions should use to call this
102      32 bit function, this points to the section containing the stub.  */
103   asection *call_stub;
104
105   /* This is like the call_stub field, but it is used if the function
106      being called returns a floating point value.  */
107   asection *call_fp_stub;
108 };
109
110 static bfd_reloc_status_type mips32_64bit_reloc
111   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
112 static reloc_howto_type *bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup
113   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
114 static reloc_howto_type *mips_rtype_to_howto
115   PARAMS ((unsigned int));
116 static void mips_info_to_howto_rel
117   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf32_Internal_Rel *));
118 static void mips_info_to_howto_rela
119   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf32_Internal_Rela *));
120 static void bfd_mips_elf32_swap_gptab_in
121   PARAMS ((bfd *, const Elf32_External_gptab *, Elf32_gptab *));
122 static void bfd_mips_elf32_swap_gptab_out
123   PARAMS ((bfd *, const Elf32_gptab *, Elf32_External_gptab *));
124 #if 0
125 static void bfd_mips_elf_swap_msym_in
126   PARAMS ((bfd *, const Elf32_External_Msym *, Elf32_Internal_Msym *));
127 #endif
128 static void bfd_mips_elf_swap_msym_out
129   PARAMS ((bfd *, const Elf32_Internal_Msym *, Elf32_External_Msym *));
130 static boolean mips_elf_sym_is_global PARAMS ((bfd *, asymbol *));
131 static boolean mips_elf_create_procedure_table
132   PARAMS ((PTR, bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
133            struct ecoff_debug_info *));
134 static INLINE int elf_mips_isa PARAMS ((flagword));
135 static INLINE unsigned long elf_mips_mach PARAMS ((flagword));
136 static INLINE char* elf_mips_abi_name PARAMS ((bfd *));
137 static boolean mips_elf_is_local_label_name
138   PARAMS ((bfd *, const char *));
139 static struct bfd_hash_entry *mips_elf_link_hash_newfunc
140   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
141 static int gptab_compare PARAMS ((const void *, const void *));
142 static bfd_reloc_status_type mips16_jump_reloc
143   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
144 static bfd_reloc_status_type mips16_gprel_reloc
145   PARAMS ((bfd *, arelent *, asymbol *, PTR, asection *, bfd *, char **));
146 static boolean mips_elf_create_compact_rel_section
147   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
148 static boolean mips_elf_create_got_section
149   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
150 static bfd_reloc_status_type mips_elf_final_gp
151   PARAMS ((bfd *, asymbol *, boolean, char **, bfd_vma *));
152 static bfd_byte *elf32_mips_get_relocated_section_contents
153   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct bfd_link_order *,
154            bfd_byte *, boolean, asymbol **));
155 static asection *mips_elf_create_msym_section
156   PARAMS ((bfd *));
157 static void mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol
158   PARAMS ((bfd *, const char *, Elf_Internal_Sym *));
159 static bfd_vma mips_elf_sign_extend PARAMS ((bfd_vma, int));
160 static boolean mips_elf_overflow_p PARAMS ((bfd_vma, int));
161 static bfd_vma mips_elf_high PARAMS ((bfd_vma));
162 static bfd_vma mips_elf_higher PARAMS ((bfd_vma));
163 static bfd_vma mips_elf_highest PARAMS ((bfd_vma));
164 static bfd_vma mips_elf_global_got_index
165   PARAMS ((bfd *, struct elf_link_hash_entry *));
166 static bfd_vma mips_elf_local_got_index
167   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_vma));
168 static bfd_vma mips_elf_got_offset_from_index
169   PARAMS ((bfd *, bfd *, bfd_vma));
170 static boolean mips_elf_record_global_got_symbol
171   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *,
172            struct mips_got_info *));
173 static bfd_vma mips_elf_got_page
174   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_vma, bfd_vma *));
175 static const Elf_Internal_Rela *mips_elf_next_relocation
176   PARAMS ((unsigned int, const Elf_Internal_Rela *,
177            const Elf_Internal_Rela *));
178 static bfd_reloc_status_type mips_elf_calculate_relocation
179   PARAMS ((bfd *, bfd *, asection *, struct bfd_link_info *,
180            const Elf_Internal_Rela *, bfd_vma, reloc_howto_type *,
181            Elf_Internal_Sym *, asection **, bfd_vma *, const char **,
182            boolean *));
183 static bfd_vma mips_elf_obtain_contents
184   PARAMS ((reloc_howto_type *, const Elf_Internal_Rela *, bfd *, bfd_byte *));
185 static boolean mips_elf_perform_relocation
186   PARAMS ((struct bfd_link_info *, reloc_howto_type *,
187            const Elf_Internal_Rela *, bfd_vma,
188            bfd *, asection *, bfd_byte *, boolean));
189 static boolean mips_elf_assign_gp PARAMS ((bfd *, bfd_vma *));
190 static boolean mips_elf_sort_hash_table_f
191   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
192 static boolean mips_elf_sort_hash_table
193   PARAMS ((struct bfd_link_info *, unsigned long));
194 static asection * mips_elf_got_section PARAMS ((bfd *));
195 static struct mips_got_info *mips_elf_got_info
196   PARAMS ((bfd *, asection **));
197 static boolean mips_elf_local_relocation_p
198   PARAMS ((bfd *, const Elf_Internal_Rela *, asection **, boolean));
199 static bfd_vma mips_elf_create_local_got_entry
200   PARAMS ((bfd *, struct mips_got_info *, asection *, bfd_vma));
201 static bfd_vma mips_elf_got16_entry
202   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_vma, boolean));
203 static boolean mips_elf_create_dynamic_relocation
204   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, const Elf_Internal_Rela *,
205            struct mips_elf_link_hash_entry *, asection *,
206            bfd_vma, bfd_vma *, asection *));
207 static void mips_elf_allocate_dynamic_relocations
208   PARAMS ((bfd *, unsigned int));
209 static boolean mips_elf_stub_section_p
210   PARAMS ((bfd *, asection *));
211 static int sort_dynamic_relocs
212   PARAMS ((const void *, const void *));
213 static void _bfd_mips_elf_hide_symbol
214   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, boolean));
215 static void _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol
216   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *,
217            struct elf_link_hash_entry *));
218 static boolean _bfd_elf32_mips_grok_prstatus
219   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Note *));
220 static boolean _bfd_elf32_mips_grok_psinfo
221   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Note *));
222 static boolean _bfd_elf32_mips_discard_info
223   PARAMS ((bfd *, struct elf_reloc_cookie *, struct bfd_link_info *));
224 static boolean _bfd_elf32_mips_ignore_discarded_relocs
225   PARAMS ((asection *));
226 static boolean _bfd_elf32_mips_write_section
227   PARAMS ((bfd *, asection *, bfd_byte *));
228
229 extern const bfd_target bfd_elf32_tradbigmips_vec;
230 extern const bfd_target bfd_elf32_tradlittlemips_vec;
231 #ifdef BFD64
232 extern const bfd_target bfd_elf64_tradbigmips_vec;
233 extern const bfd_target bfd_elf64_tradlittlemips_vec;
234 #endif
235
236 /* The level of IRIX compatibility we're striving for.  */
237
238 typedef enum {
239   ict_none,
240   ict_irix5,
241   ict_irix6
242 } irix_compat_t;
243
244 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
245 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
246
247 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
248
249 #define ABI_N32_P(abfd) \
250   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
251
252 /* Nonzero if ABFD is using the 64-bit ABI. */
253 #define ABI_64_P(abfd) \
254   ((elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64) != 0)
255
256 /* Depending on the target vector we generate some version of Irix
257    executables or "normal" MIPS ELF ABI executables.  */
258 #ifdef BFD64
259 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
260   (((abfd->xvec == &bfd_elf64_tradbigmips_vec) || \
261     (abfd->xvec == &bfd_elf64_tradlittlemips_vec) || \
262     (abfd->xvec == &bfd_elf32_tradbigmips_vec) || \
263     (abfd->xvec == &bfd_elf32_tradlittlemips_vec)) ? ict_none : \
264   ((ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd)) ? ict_irix6 : ict_irix5))
265 #else
266 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
267   (((abfd->xvec == &bfd_elf32_tradbigmips_vec) || \
268     (abfd->xvec == &bfd_elf32_tradlittlemips_vec)) ? ict_none : \
269   ((ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd)) ? ict_irix6 : ict_irix5))
270 #endif
271
272 #define NEWABI_P(abfd) (ABI_N32_P(abfd) || ABI_64_P(abfd))
273
274 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
275 #define SGI_COMPAT(abfd) \
276   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
277
278 /* The name of the msym section.  */
279 #define MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME(abfd) ".msym"
280
281 /* The name of the srdata section.  */
282 #define MIPS_ELF_SRDATA_SECTION_NAME(abfd) ".srdata"
283
284 /* The name of the options section.  */
285 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
286   (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6 ? ".MIPS.options" : ".options")
287
288 /* The name of the stub section.  */
289 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) \
290   (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6 ? ".MIPS.stubs" : ".stub")
291
292 /* The name of the dynamic relocation section.  */
293 #define MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME(abfd) ".rel.dyn"
294
295 /* The size of an external REL relocation.  */
296 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
297   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
298
299 /* The size of an external dynamic table entry.  */
300 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
301   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
302
303 /* The size of a GOT entry.  */
304 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
305   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
306
307 /* The size of a symbol-table entry.  */
308 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
309   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
310
311 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
312 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
313   (get_elf_backend_data (abfd)->s->file_align == 8 ? 3 : 2)
314
315 /* Get word-sized data.  */
316 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
317   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
318
319 /* Put out word-sized data.  */
320 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
321   (ABI_64_P (abfd)                              \
322    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
323    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
324
325 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
326 #ifdef BFD64
327 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)                      \
328   (ABI_64_P (elf_hash_table (info)->dynobj)                             \
329    ? bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) tag, (bfd_vma) val)   \
330    : bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) tag, (bfd_vma) val))
331 #else
332 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)                      \
333   (ABI_64_P (elf_hash_table (info)->dynobj)                             \
334    ? (boolean) (abort (), false)                                        \
335    : bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) tag, (bfd_vma) val))
336 #endif
337
338 /* The number of local .got entries we reserve.  */
339 #define MIPS_RESERVED_GOTNO (2)
340
341 /* Instructions which appear in a stub.  For some reason the stub is
342    slightly different on an SGI system.  */
343 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(abfd) (SGI_COMPAT (abfd) ? 0x7ff0 : 0x8000)
344 #define STUB_LW(abfd)                                           \
345   (SGI_COMPAT (abfd)                                            \
346    ? (ABI_64_P (abfd)                                           \
347       ? 0xdf998010              /* ld t9,0x8010(gp) */          \
348       : 0x8f998010)             /* lw t9,0x8010(gp) */          \
349    : 0x8f998010)                /* lw t9,0x8000(gp) */
350 #define STUB_MOVE(abfd)                                         \
351   (SGI_COMPAT (abfd) ? 0x03e07825 : 0x03e07821)         /* move t7,ra */
352 #define STUB_JALR 0x0320f809                            /* jal t9 */
353 #define STUB_LI16(abfd)                                         \
354   (SGI_COMPAT (abfd) ? 0x34180000 : 0x24180000)         /* ori t8,zero,0 */
355 #define MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE (16)
356
357 #if 0
358 /* We no longer try to identify particular sections for the .dynsym
359    section.  When we do, we wind up crashing if there are other random
360    sections with relocations.  */
361
362 /* Names of sections which appear in the .dynsym section in an Irix 5
363    executable.  */
364
365 static const char * const mips_elf_dynsym_sec_names[] =
366 {
367   ".text",
368   ".init",
369   ".fini",
370   ".data",
371   ".rodata",
372   ".sdata",
373   ".sbss",
374   ".bss",
375   NULL
376 };
377
378 #define SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES \
379   (sizeof mips_elf_dynsym_sec_names / sizeof mips_elf_dynsym_sec_names[0])
380
381 /* The number of entries in mips_elf_dynsym_sec_names which go in the
382    text segment.  */
383
384 #define MIPS_TEXT_DYNSYM_SECNO (3)
385
386 #endif /* 0 */
387
388 /* The names of the runtime procedure table symbols used on Irix 5.  */
389
390 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
391 {
392   "_procedure_table",
393   "_procedure_string_table",
394   "_procedure_table_size",
395   NULL
396 };
397
398 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
399    Irix 5.  */
400
401 typedef struct
402 {
403   unsigned long id1;            /* Always one?  */
404   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
405   unsigned long id2;            /* Always two?  */
406   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
407   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
408   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
409 } Elf32_compact_rel;
410
411 typedef struct
412 {
413   bfd_byte id1[4];
414   bfd_byte num[4];
415   bfd_byte id2[4];
416   bfd_byte offset[4];
417   bfd_byte reserved0[4];
418   bfd_byte reserved1[4];
419 } Elf32_External_compact_rel;
420
421 typedef struct
422 {
423   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
424   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
425   unsigned int dist2to : 8;
426   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
427   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
428   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
429 } Elf32_crinfo;
430
431 typedef struct
432 {
433   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
434   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
435   unsigned int dist2to : 8;
436   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
437   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
438 } Elf32_crinfo2;
439
440 typedef struct
441 {
442   bfd_byte info[4];
443   bfd_byte konst[4];
444   bfd_byte vaddr[4];
445 } Elf32_External_crinfo;
446
447 typedef struct
448 {
449   bfd_byte info[4];
450   bfd_byte konst[4];
451 } Elf32_External_crinfo2;
452
453 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
454
455 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
456 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
457 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
458 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
459 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
460 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
461 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
462 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
463
464 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
465    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
466    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
467 #define CRF_MIPS_LONG                   1
468 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
469
470 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
471    has different meaning for each type:
472
473    (type)               (konst)
474    CT_MIPS_REL32        Address in data
475    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
476    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
477    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
478    */
479
480 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
481 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
482 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
483 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
484
485 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
486 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
487 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
488 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
489
490 static void bfd_elf32_swap_compact_rel_out
491   PARAMS ((bfd *, const Elf32_compact_rel *, Elf32_External_compact_rel *));
492 static void bfd_elf32_swap_crinfo_out
493   PARAMS ((bfd *, const Elf32_crinfo *, Elf32_External_crinfo *));
494
495 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
496    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
497 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
498
499 /* The relocation table used for SHT_REL sections.  */
500
501 static reloc_howto_type elf_mips_howto_table_rel[] =
502 {
503   /* No relocation.  */
504   HOWTO (R_MIPS_NONE,           /* type */
505          0,                     /* rightshift */
506          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
507          0,                     /* bitsize */
508          false,                 /* pc_relative */
509          0,                     /* bitpos */
510          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
511          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
512          "R_MIPS_NONE",         /* name */
513          false,                 /* partial_inplace */
514          0,                     /* src_mask */
515          0,                     /* dst_mask */
516          false),                /* pcrel_offset */
517
518   /* 16 bit relocation.  */
519   HOWTO (R_MIPS_16,             /* type */
520          0,                     /* rightshift */
521          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
522          16,                    /* bitsize */
523          false,                 /* pc_relative */
524          0,                     /* bitpos */
525          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
526          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
527          "R_MIPS_16",           /* name */
528          true,                  /* partial_inplace */
529          0x0000ffff,            /* src_mask */
530          0x0000ffff,            /* dst_mask */
531          false),                /* pcrel_offset */
532
533   /* 32 bit relocation.  */
534   HOWTO (R_MIPS_32,             /* type */
535          0,                     /* rightshift */
536          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
537          32,                    /* bitsize */
538          false,                 /* pc_relative */
539          0,                     /* bitpos */
540          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
541          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
542          "R_MIPS_32",           /* name */
543          true,                  /* partial_inplace */
544          0xffffffff,            /* src_mask */
545          0xffffffff,            /* dst_mask */
546          false),                /* pcrel_offset */
547
548   /* 32 bit symbol relative relocation.  */
549   HOWTO (R_MIPS_REL32,          /* type */
550          0,                     /* rightshift */
551          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
552          32,                    /* bitsize */
553          false,                 /* pc_relative */
554          0,                     /* bitpos */
555          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
556          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
557          "R_MIPS_REL32",        /* name */
558          true,                  /* partial_inplace */
559          0xffffffff,            /* src_mask */
560          0xffffffff,            /* dst_mask */
561          false),                /* pcrel_offset */
562
563   /* 26 bit jump address.  */
564   HOWTO (R_MIPS_26,             /* type */
565          2,                     /* rightshift */
566          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
567          26,                    /* bitsize */
568          false,                 /* pc_relative */
569          0,                     /* bitpos */
570          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
571                                 /* This needs complex overflow
572                                    detection, because the upper four
573                                    bits must match the PC + 4.  */
574          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
575          "R_MIPS_26",           /* name */
576          true,                  /* partial_inplace */
577          0x03ffffff,            /* src_mask */
578          0x03ffffff,            /* dst_mask */
579          false),                /* pcrel_offset */
580
581   /* High 16 bits of symbol value.  */
582   HOWTO (R_MIPS_HI16,           /* type */
583          0,                     /* rightshift */
584          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
585          16,                    /* bitsize */
586          false,                 /* pc_relative */
587          0,                     /* bitpos */
588          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
589          _bfd_mips_elf_hi16_reloc,      /* special_function */
590          "R_MIPS_HI16",         /* name */
591          true,                  /* partial_inplace */
592          0x0000ffff,            /* src_mask */
593          0x0000ffff,            /* dst_mask */
594          false),                /* pcrel_offset */
595
596   /* Low 16 bits of symbol value.  */
597   HOWTO (R_MIPS_LO16,           /* type */
598          0,                     /* rightshift */
599          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
600          16,                    /* bitsize */
601          false,                 /* pc_relative */
602          0,                     /* bitpos */
603          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
604          _bfd_mips_elf_lo16_reloc,      /* special_function */
605          "R_MIPS_LO16",         /* name */
606          true,                  /* partial_inplace */
607          0x0000ffff,            /* src_mask */
608          0x0000ffff,            /* dst_mask */
609          false),                /* pcrel_offset */
610
611   /* GP relative reference.  */
612   HOWTO (R_MIPS_GPREL16,        /* type */
613          0,                     /* rightshift */
614          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
615          16,                    /* bitsize */
616          false,                 /* pc_relative */
617          0,                     /* bitpos */
618          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
619          _bfd_mips_elf_gprel16_reloc, /* special_function */
620          "R_MIPS_GPREL16",      /* name */
621          true,                  /* partial_inplace */
622          0x0000ffff,            /* src_mask */
623          0x0000ffff,            /* dst_mask */
624          false),                /* pcrel_offset */
625
626   /* Reference to literal section.  */
627   HOWTO (R_MIPS_LITERAL,        /* type */
628          0,                     /* rightshift */
629          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
630          16,                    /* bitsize */
631          false,                 /* pc_relative */
632          0,                     /* bitpos */
633          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
634          _bfd_mips_elf_gprel16_reloc, /* special_function */
635          "R_MIPS_LITERAL",      /* name */
636          true,                  /* partial_inplace */
637          0x0000ffff,            /* src_mask */
638          0x0000ffff,            /* dst_mask */
639          false),                /* pcrel_offset */
640
641   /* Reference to global offset table.  */
642   HOWTO (R_MIPS_GOT16,          /* type */
643          0,                     /* rightshift */
644          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
645          16,                    /* bitsize */
646          false,                 /* pc_relative */
647          0,                     /* bitpos */
648          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
649          _bfd_mips_elf_got16_reloc,     /* special_function */
650          "R_MIPS_GOT16",        /* name */
651          true,                  /* partial_inplace */
652          0x0000ffff,            /* src_mask */
653          0x0000ffff,            /* dst_mask */
654          false),                /* pcrel_offset */
655
656   /* 16 bit PC relative reference.  */
657   HOWTO (R_MIPS_PC16,           /* type */
658          0,                     /* rightshift */
659          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
660          16,                    /* bitsize */
661          true,                  /* pc_relative */
662          0,                     /* bitpos */
663          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
664          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
665          "R_MIPS_PC16",         /* name */
666          true,                  /* partial_inplace */
667          0x0000ffff,            /* src_mask */
668          0x0000ffff,            /* dst_mask */
669          true),                 /* pcrel_offset */
670
671   /* 16 bit call through global offset table.  */
672   HOWTO (R_MIPS_CALL16,         /* type */
673          0,                     /* rightshift */
674          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
675          16,                    /* bitsize */
676          false,                 /* pc_relative */
677          0,                     /* bitpos */
678          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
679          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
680          "R_MIPS_CALL16",       /* name */
681          true,                  /* partial_inplace */
682          0x0000ffff,            /* src_mask */
683          0x0000ffff,            /* dst_mask */
684          false),                /* pcrel_offset */
685
686   /* 32 bit GP relative reference.  */
687   HOWTO (R_MIPS_GPREL32,        /* type */
688          0,                     /* rightshift */
689          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
690          32,                    /* bitsize */
691          false,                 /* pc_relative */
692          0,                     /* bitpos */
693          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
694          _bfd_mips_elf_gprel32_reloc, /* special_function */
695          "R_MIPS_GPREL32",      /* name */
696          true,                  /* partial_inplace */
697          0xffffffff,            /* src_mask */
698          0xffffffff,            /* dst_mask */
699          false),                /* pcrel_offset */
700
701   /* The remaining relocs are defined on Irix 5, although they are
702      not defined by the ABI.  */
703   EMPTY_HOWTO (13),
704   EMPTY_HOWTO (14),
705   EMPTY_HOWTO (15),
706
707   /* A 5 bit shift field.  */
708   HOWTO (R_MIPS_SHIFT5,         /* type */
709          0,                     /* rightshift */
710          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
711          5,                     /* bitsize */
712          false,                 /* pc_relative */
713          6,                     /* bitpos */
714          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
715          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
716          "R_MIPS_SHIFT5",       /* name */
717          true,                  /* partial_inplace */
718          0x000007c0,            /* src_mask */
719          0x000007c0,            /* dst_mask */
720          false),                /* pcrel_offset */
721
722   /* A 6 bit shift field.  */
723   /* FIXME: This is not handled correctly; a special function is
724      needed to put the most significant bit in the right place.  */
725   HOWTO (R_MIPS_SHIFT6,         /* type */
726          0,                     /* rightshift */
727          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
728          6,                     /* bitsize */
729          false,                 /* pc_relative */
730          6,                     /* bitpos */
731          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
732          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
733          "R_MIPS_SHIFT6",       /* name */
734          true,                  /* partial_inplace */
735          0x000007c4,            /* src_mask */
736          0x000007c4,            /* dst_mask */
737          false),                /* pcrel_offset */
738
739   /* A 64 bit relocation.  */
740   HOWTO (R_MIPS_64,             /* type */
741          0,                     /* rightshift */
742          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
743          64,                    /* bitsize */
744          false,                 /* pc_relative */
745          0,                     /* bitpos */
746          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
747          mips32_64bit_reloc,    /* special_function */
748          "R_MIPS_64",           /* name */
749          true,                  /* partial_inplace */
750          MINUS_ONE,             /* src_mask */
751          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
752          false),                /* pcrel_offset */
753
754   /* Displacement in the global offset table.  */
755   HOWTO (R_MIPS_GOT_DISP,       /* type */
756          0,                     /* rightshift */
757          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
758          16,                    /* bitsize */
759          false,                 /* pc_relative */
760          0,                     /* bitpos */
761          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
762          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
763          "R_MIPS_GOT_DISP",     /* name */
764          true,                  /* partial_inplace */
765          0x0000ffff,            /* src_mask */
766          0x0000ffff,            /* dst_mask */
767          false),                /* pcrel_offset */
768
769   /* Displacement to page pointer in the global offset table.  */
770   HOWTO (R_MIPS_GOT_PAGE,       /* type */
771          0,                     /* rightshift */
772          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
773          16,                    /* bitsize */
774          false,                 /* pc_relative */
775          0,                     /* bitpos */
776          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
777          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
778          "R_MIPS_GOT_PAGE",     /* name */
779          true,                  /* partial_inplace */
780          0x0000ffff,            /* src_mask */
781          0x0000ffff,            /* dst_mask */
782          false),                /* pcrel_offset */
783
784   /* Offset from page pointer in the global offset table.  */
785   HOWTO (R_MIPS_GOT_OFST,       /* type */
786          0,                     /* rightshift */
787          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
788          16,                    /* bitsize */
789          false,                 /* pc_relative */
790          0,                     /* bitpos */
791          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
792          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
793          "R_MIPS_GOT_OFST",     /* name */
794          true,                  /* partial_inplace */
795          0x0000ffff,            /* src_mask */
796          0x0000ffff,            /* dst_mask */
797          false),                /* pcrel_offset */
798
799   /* High 16 bits of displacement in global offset table.  */
800   HOWTO (R_MIPS_GOT_HI16,       /* type */
801          0,                     /* rightshift */
802          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
803          16,                    /* bitsize */
804          false,                 /* pc_relative */
805          0,                     /* bitpos */
806          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
807          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
808          "R_MIPS_GOT_HI16",     /* name */
809          true,                  /* partial_inplace */
810          0x0000ffff,            /* src_mask */
811          0x0000ffff,            /* dst_mask */
812          false),                /* pcrel_offset */
813
814   /* Low 16 bits of displacement in global offset table.  */
815   HOWTO (R_MIPS_GOT_LO16,       /* type */
816          0,                     /* rightshift */
817          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
818          16,                    /* bitsize */
819          false,                 /* pc_relative */
820          0,                     /* bitpos */
821          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
822          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
823          "R_MIPS_GOT_LO16",     /* name */
824          true,                  /* partial_inplace */
825          0x0000ffff,            /* src_mask */
826          0x0000ffff,            /* dst_mask */
827          false),                /* pcrel_offset */
828
829   /* 64 bit subtraction.  Used in the N32 ABI.  */
830   HOWTO (R_MIPS_SUB,            /* type */
831          0,                     /* rightshift */
832          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
833          64,                    /* bitsize */
834          false,                 /* pc_relative */
835          0,                     /* bitpos */
836          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
837          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
838          "R_MIPS_SUB",          /* name */
839          true,                  /* partial_inplace */
840          MINUS_ONE,             /* src_mask */
841          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
842          false),                /* pcrel_offset */
843
844   /* Used to cause the linker to insert and delete instructions?  */
845   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_INSERT_A),
846   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_INSERT_B),
847   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_DELETE),
848
849   /* Get the higher value of a 64 bit addend.  */
850   HOWTO (R_MIPS_HIGHER,         /* type */
851          0,                     /* rightshift */
852          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
853          16,                    /* bitsize */
854          false,                 /* pc_relative */
855          0,                     /* bitpos */
856          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
857          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
858          "R_MIPS_HIGHER",       /* name */
859          true,                  /* partial_inplace */
860          0x0000ffff,            /* src_mask */
861          0x0000ffff,            /* dst_mask */
862          false),                /* pcrel_offset */
863
864   /* Get the highest value of a 64 bit addend.  */
865   HOWTO (R_MIPS_HIGHEST,        /* type */
866          0,                     /* rightshift */
867          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
868          16,                    /* bitsize */
869          false,                 /* pc_relative */
870          0,                     /* bitpos */
871          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
872          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
873          "R_MIPS_HIGHEST",      /* name */
874          true,                  /* partial_inplace */
875          0x0000ffff,            /* src_mask */
876          0x0000ffff,            /* dst_mask */
877          false),                /* pcrel_offset */
878
879   /* High 16 bits of displacement in global offset table.  */
880   HOWTO (R_MIPS_CALL_HI16,      /* type */
881          0,                     /* rightshift */
882          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
883          16,                    /* bitsize */
884          false,                 /* pc_relative */
885          0,                     /* bitpos */
886          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
887          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
888          "R_MIPS_CALL_HI16",    /* name */
889          true,                  /* partial_inplace */
890          0x0000ffff,            /* src_mask */
891          0x0000ffff,            /* dst_mask */
892          false),                /* pcrel_offset */
893
894   /* Low 16 bits of displacement in global offset table.  */
895   HOWTO (R_MIPS_CALL_LO16,      /* type */
896          0,                     /* rightshift */
897          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
898          16,                    /* bitsize */
899          false,                 /* pc_relative */
900          0,                     /* bitpos */
901          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
902          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
903          "R_MIPS_CALL_LO16",    /* name */
904          true,                  /* partial_inplace */
905          0x0000ffff,            /* src_mask */
906          0x0000ffff,            /* dst_mask */
907          false),                /* pcrel_offset */
908
909   /* Section displacement.  */
910   HOWTO (R_MIPS_SCN_DISP,       /* type */
911          0,                     /* rightshift */
912          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
913          32,                    /* bitsize */
914          false,                 /* pc_relative */
915          0,                     /* bitpos */
916          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
917          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
918          "R_MIPS_SCN_DISP",     /* name */
919          true,                  /* partial_inplace */
920          0xffffffff,            /* src_mask */
921          0xffffffff,            /* dst_mask */
922          false),                /* pcrel_offset */
923
924   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_REL16),
925   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_ADD_IMMEDIATE),
926   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_PJUMP),
927   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_RELGOT),
928
929   /* Protected jump conversion.  This is an optimization hint.  No
930      relocation is required for correctness.  */
931   HOWTO (R_MIPS_JALR,           /* type */
932          0,                     /* rightshift */
933          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
934          32,                    /* bitsize */
935          false,                 /* pc_relative */
936          0,                     /* bitpos */
937          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
938          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
939          "R_MIPS_JALR",         /* name */
940          false,                 /* partial_inplace */
941          0x00000000,            /* src_mask */
942          0x00000000,            /* dst_mask */
943          false),                /* pcrel_offset */
944 };
945
946 /* The relocation table used for SHT_RELA sections.  */
947
948 static reloc_howto_type elf_mips_howto_table_rela[] =
949 {
950   /* No relocation.  */
951   HOWTO (R_MIPS_NONE,           /* type */
952          0,                     /* rightshift */
953          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
954          0,                     /* bitsize */
955          false,                 /* pc_relative */
956          0,                     /* bitpos */
957          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
958          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
959          "R_MIPS_NONE",         /* name */
960          false,                 /* partial_inplace */
961          0,                     /* src_mask */
962          0,                     /* dst_mask */
963          false),                /* pcrel_offset */
964
965   /* 16 bit relocation.  */
966   HOWTO (R_MIPS_16,             /* type */
967          0,                     /* rightshift */
968          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
969          16,                    /* bitsize */
970          false,                 /* pc_relative */
971          0,                     /* bitpos */
972          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
973          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
974          "R_MIPS_16",           /* name */
975          false,                 /* partial_inplace */
976          0,                     /* src_mask */
977          0x0000,                /* dst_mask */
978          false),                /* pcrel_offset */
979
980   /* 32 bit relocation.  */
981   HOWTO (R_MIPS_32,             /* type */
982          0,                     /* rightshift */
983          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
984          32,                    /* bitsize */
985          false,                 /* pc_relative */
986          0,                     /* bitpos */
987          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
988          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
989          "R_MIPS_32",           /* name */
990          false,                 /* partial_inplace */
991          0,                     /* src_mask */
992          0xffffffff,            /* dst_mask */
993          false),                /* pcrel_offset */
994
995   /* 32 bit symbol relative relocation.  */
996   HOWTO (R_MIPS_REL32,          /* type */
997          0,                     /* rightshift */
998          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
999          32,                    /* bitsize */
1000          false,                 /* pc_relative */
1001          0,                     /* bitpos */
1002          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1003          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1004          "R_MIPS_REL32",        /* name */
1005          false,                 /* partial_inplace */
1006          0,                     /* src_mask */
1007          0xffffffff,            /* dst_mask */
1008          false),                /* pcrel_offset */
1009
1010   /* 26 bit jump address.  */
1011   HOWTO (R_MIPS_26,             /* type */
1012          2,                     /* rightshift */
1013          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1014          26,                    /* bitsize */
1015          false,                 /* pc_relative */
1016          0,                     /* bitpos */
1017          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1018                                 /* This needs complex overflow
1019                                    detection, because the upper 36
1020                                    bits must match the PC + 4.  */
1021          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1022          "R_MIPS_26",           /* name */
1023          false,                 /* partial_inplace */
1024          0,                     /* src_mask */
1025          0x03ffffff,            /* dst_mask */
1026          false),                /* pcrel_offset */
1027
1028   /* R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 are unsupported for 64 bit REL.  */
1029   /* High 16 bits of symbol value.  */
1030   HOWTO (R_MIPS_HI16,           /* type */
1031          0,                     /* rightshift */
1032          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1033          16,                    /* bitsize */
1034          false,                 /* pc_relative */
1035          0,                     /* bitpos */
1036          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1037          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1038          "R_MIPS_HI16",         /* name */
1039          false,                 /* partial_inplace */
1040          0,                     /* src_mask */
1041          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1042          false),                /* pcrel_offset */
1043
1044   /* Low 16 bits of symbol value.  */
1045   HOWTO (R_MIPS_LO16,           /* type */
1046          0,                     /* rightshift */
1047          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1048          16,                    /* bitsize */
1049          false,                 /* pc_relative */
1050          0,                     /* bitpos */
1051          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1052          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1053          "R_MIPS_LO16",         /* name */
1054          false,                 /* partial_inplace */
1055          0,                     /* src_mask */
1056          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1057          false),                /* pcrel_offset */
1058
1059   /* GP relative reference.  */
1060   HOWTO (R_MIPS_GPREL16,        /* type */
1061          0,                     /* rightshift */
1062          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1063          16,                    /* bitsize */
1064          false,                 /* pc_relative */
1065          0,                     /* bitpos */
1066          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1067          _bfd_mips_elf_gprel16_reloc, /* special_function */
1068          "R_MIPS_GPREL16",      /* name */
1069          false,                 /* partial_inplace */
1070          0,                     /* src_mask */
1071          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1072          false),                /* pcrel_offset */
1073
1074   /* Reference to literal section.  */
1075   HOWTO (R_MIPS_LITERAL,        /* type */
1076          0,                     /* rightshift */
1077          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1078          16,                    /* bitsize */
1079          false,                 /* pc_relative */
1080          0,                     /* bitpos */
1081          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1082          _bfd_mips_elf_gprel16_reloc, /* special_function */
1083          "R_MIPS_LITERAL",      /* name */
1084          false,                 /* partial_inplace */
1085          0,                     /* src_mask */
1086          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1087          false),                /* pcrel_offset */
1088
1089   /* Reference to global offset table.  */
1090   /* FIXME: This is not handled correctly.  */
1091   HOWTO (R_MIPS_GOT16,          /* type */
1092          0,                     /* rightshift */
1093          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1094          16,                    /* bitsize */
1095          false,                 /* pc_relative */
1096          0,                     /* bitpos */
1097          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1098          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1099          "R_MIPS_GOT16",        /* name */
1100          false,                 /* partial_inplace */
1101          0,                     /* src_mask */
1102          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1103          false),                /* pcrel_offset */
1104
1105   /* 16 bit PC relative reference.  */
1106   HOWTO (R_MIPS_PC16,           /* type */
1107          0,                     /* rightshift */
1108          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1109          16,                    /* bitsize */
1110          true,                  /* pc_relative */
1111          0,                     /* bitpos */
1112          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1113          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1114          "R_MIPS_PC16",         /* name */
1115          false,                 /* partial_inplace */
1116          0,                     /* src_mask */
1117          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1118          true),                 /* pcrel_offset */
1119
1120   /* 16 bit call through global offset table.  */
1121   /* FIXME: This is not handled correctly.  */
1122   HOWTO (R_MIPS_CALL16,         /* type */
1123          0,                     /* rightshift */
1124          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1125          16,                    /* bitsize */
1126          false,                 /* pc_relative */
1127          0,                     /* bitpos */
1128          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1129          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1130          "R_MIPS_CALL16",       /* name */
1131          false,                 /* partial_inplace */
1132          0,                     /* src_mask */
1133          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1134          false),                /* pcrel_offset */
1135
1136   /* 32 bit GP relative reference.  */
1137   HOWTO (R_MIPS_GPREL32,        /* type */
1138          0,                     /* rightshift */
1139          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1140          32,                    /* bitsize */
1141          false,                 /* pc_relative */
1142          0,                     /* bitpos */
1143          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1144          _bfd_mips_elf_gprel32_reloc, /* special_function */
1145          "R_MIPS_GPREL32",      /* name */
1146          false,                 /* partial_inplace */
1147          0,                     /* src_mask */
1148          0xffffffff,            /* dst_mask */
1149          false),                /* pcrel_offset */
1150
1151   EMPTY_HOWTO (13),
1152   EMPTY_HOWTO (14),
1153   EMPTY_HOWTO (15),
1154
1155   /* A 5 bit shift field.  */
1156   HOWTO (R_MIPS_SHIFT5,         /* type */
1157          0,                     /* rightshift */
1158          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1159          5,                     /* bitsize */
1160          false,                 /* pc_relative */
1161          6,                     /* bitpos */
1162          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
1163          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1164          "R_MIPS_SHIFT5",       /* name */
1165          false,                 /* partial_inplace */
1166          0,                     /* src_mask */
1167          0x000007c0,            /* dst_mask */
1168          false),                /* pcrel_offset */
1169
1170   /* A 6 bit shift field.  */
1171   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1172   HOWTO (R_MIPS_SHIFT6,         /* type */
1173          0,                     /* rightshift */
1174          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1175          6,                     /* bitsize */
1176          false,                 /* pc_relative */
1177          6,                     /* bitpos */
1178          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
1179          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1180          "R_MIPS_SHIFT6",       /* name */
1181          false,                 /* partial_inplace */
1182          0,                     /* src_mask */
1183          0x000007c4,            /* dst_mask */
1184          false),                /* pcrel_offset */
1185
1186   /* 64 bit relocation.  */
1187   HOWTO (R_MIPS_64,             /* type */
1188          0,                     /* rightshift */
1189          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1190          64,                    /* bitsize */
1191          false,                 /* pc_relative */
1192          0,                     /* bitpos */
1193          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1194          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1195          "R_MIPS_64",           /* name */
1196          false,                 /* partial_inplace */
1197          0,                     /* src_mask */
1198          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
1199          false),                /* pcrel_offset */
1200
1201   /* Displacement in the global offset table.  */
1202   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1203   HOWTO (R_MIPS_GOT_DISP,       /* type */
1204          0,                     /* rightshift */
1205          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1206          16,                    /* bitsize */
1207          false,                 /* pc_relative */
1208          0,                     /* bitpos */
1209          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1210          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1211          "R_MIPS_GOT_DISP",     /* name */
1212          false,                 /* partial_inplace */
1213          0,                     /* src_mask */
1214          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1215          false),                /* pcrel_offset */
1216
1217   /* Displacement to page pointer in the global offset table.  */
1218   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1219   HOWTO (R_MIPS_GOT_PAGE,       /* type */
1220          0,                     /* rightshift */
1221          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1222          16,                    /* bitsize */
1223          false,                 /* pc_relative */
1224          0,                     /* bitpos */
1225          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1226          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1227          "R_MIPS_GOT_PAGE",     /* name */
1228          false,                 /* partial_inplace */
1229          0,                     /* src_mask */
1230          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1231          false),                /* pcrel_offset */
1232
1233   /* Offset from page pointer in the global offset table.  */
1234   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1235   HOWTO (R_MIPS_GOT_OFST,       /* type */
1236          0,                     /* rightshift */
1237          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1238          16,                    /* bitsize */
1239          false,                 /* pc_relative */
1240          0,                     /* bitpos */
1241          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1242          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1243          "R_MIPS_GOT_OFST",     /* name */
1244          false,                 /* partial_inplace */
1245          0,                     /* src_mask */
1246          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1247          false),                /* pcrel_offset */
1248
1249   /* High 16 bits of displacement in global offset table.  */
1250   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1251   HOWTO (R_MIPS_GOT_HI16,       /* type */
1252          0,                     /* rightshift */
1253          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1254          16,                    /* bitsize */
1255          false,                 /* pc_relative */
1256          0,                     /* bitpos */
1257          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1258          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1259          "R_MIPS_GOT_HI16",     /* name */
1260          false,                 /* partial_inplace */
1261          0,                     /* src_mask */
1262          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1263          false),                /* pcrel_offset */
1264
1265   /* Low 16 bits of displacement in global offset table.  */
1266   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1267   HOWTO (R_MIPS_GOT_LO16,       /* type */
1268          0,                     /* rightshift */
1269          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1270          16,                    /* bitsize */
1271          false,                 /* pc_relative */
1272          0,                     /* bitpos */
1273          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1274          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1275          "R_MIPS_GOT_LO16",     /* name */
1276          false,                 /* partial_inplace */
1277          0,                     /* src_mask */
1278          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1279          false),                /* pcrel_offset */
1280
1281   /* 64 bit substraction.  */
1282   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1283   HOWTO (R_MIPS_SUB,            /* type */
1284          0,                     /* rightshift */
1285          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1286          64,                    /* bitsize */
1287          false,                 /* pc_relative */
1288          0,                     /* bitpos */
1289          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1290          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1291          "R_MIPS_SUB",          /* name */
1292          false,                 /* partial_inplace */
1293          0,                     /* src_mask */
1294          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
1295          false),                /* pcrel_offset */
1296
1297   /* Insert the addend as an instruction.  */
1298   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1299   HOWTO (R_MIPS_INSERT_A,       /* type */
1300          0,                     /* rightshift */
1301          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1302          32,                    /* bitsize */
1303          false,                 /* pc_relative */
1304          0,                     /* bitpos */
1305          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1306          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1307          "R_MIPS_INSERT_A",     /* name */
1308          false,                 /* partial_inplace */
1309          0,                     /* src_mask */
1310          0xffffffff,            /* dst_mask */
1311          false),                /* pcrel_offset */
1312
1313   /* Insert the addend as an instruction, and change all relocations
1314      to refer to the old instruction at the address.  */
1315   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1316   HOWTO (R_MIPS_INSERT_B,       /* type */
1317          0,                     /* rightshift */
1318          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1319          32,                    /* bitsize */
1320          false,                 /* pc_relative */
1321          0,                     /* bitpos */
1322          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1323          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1324          "R_MIPS_INSERT_B",     /* name */
1325          false,                 /* partial_inplace */
1326          0,                     /* src_mask */
1327          0xffffffff,            /* dst_mask */
1328          false),                /* pcrel_offset */
1329
1330   /* Delete a 32 bit instruction.  */
1331   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1332   HOWTO (R_MIPS_DELETE,         /* type */
1333          0,                     /* rightshift */
1334          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1335          32,                    /* bitsize */
1336          false,                 /* pc_relative */
1337          0,                     /* bitpos */
1338          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1339          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1340          "R_MIPS_DELETE",       /* name */
1341          false,                 /* partial_inplace */
1342          0,                     /* src_mask */
1343          0xffffffff,            /* dst_mask */
1344          false),                /* pcrel_offset */
1345
1346   /* Get the higher value of a 64 bit addend.  */
1347   HOWTO (R_MIPS_HIGHER,         /* type */
1348          0,                     /* rightshift */
1349          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1350          16,                    /* bitsize */
1351          false,                 /* pc_relative */
1352          0,                     /* bitpos */
1353          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1354          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1355          "R_MIPS_HIGHER",       /* name */
1356          false,                 /* partial_inplace */
1357          0,                     /* src_mask */
1358          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1359          false),                /* pcrel_offset */
1360
1361   /* Get the highest value of a 64 bit addend.  */
1362   HOWTO (R_MIPS_HIGHEST,        /* type */
1363          0,                     /* rightshift */
1364          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1365          16,                    /* bitsize */
1366          false,                 /* pc_relative */
1367          0,                     /* bitpos */
1368          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1369          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1370          "R_MIPS_HIGHEST",      /* name */
1371          false,                 /* partial_inplace */
1372          0,                     /* src_mask */
1373          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1374          false),                /* pcrel_offset */
1375
1376   /* High 16 bits of displacement in global offset table.  */
1377   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1378   HOWTO (R_MIPS_CALL_HI16,      /* type */
1379          0,                     /* rightshift */
1380          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1381          16,                    /* bitsize */
1382          false,                 /* pc_relative */
1383          0,                     /* bitpos */
1384          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1385          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1386          "R_MIPS_CALL_HI16",    /* name */
1387          false,                 /* partial_inplace */
1388          0,                     /* src_mask */
1389          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1390          false),                /* pcrel_offset */
1391
1392   /* Low 16 bits of displacement in global offset table.  */
1393   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1394   HOWTO (R_MIPS_CALL_LO16,      /* type */
1395          0,                     /* rightshift */
1396          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1397          16,                    /* bitsize */
1398          false,                 /* pc_relative */
1399          0,                     /* bitpos */
1400          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1401          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1402          "R_MIPS_CALL_LO16",    /* name */
1403          false,                 /* partial_inplace */
1404          0,                     /* src_mask */
1405          0x0000ffff,            /* dst_mask */
1406          false),                /* pcrel_offset */
1407
1408   /* Section displacement, used by an associated event location section.  */
1409   /* FIXME: Not handled correctly.  */
1410   HOWTO (R_MIPS_SCN_DISP,       /* type */
1411          0,                     /* rightshift */
1412          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1413          32,                    /* bitsize */
1414          false,                 /* pc_relative */
1415          0,                     /* bitpos */
1416          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1417          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1418          "R_MIPS_SCN_DISP",     /* name */
1419          false,                 /* partial_inplace */
1420          0,                     /* src_mask */
1421          0xffffffff,            /* dst_mask */
1422          false),                /* pcrel_offset */
1423
1424   HOWTO (R_MIPS_REL16,          /* type */
1425          0,                     /* rightshift */
1426          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1427          16,                    /* bitsize */
1428          false,                 /* pc_relative */
1429          0,                     /* bitpos */
1430          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1431          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1432          "R_MIPS_REL16",        /* name */
1433          false,                 /* partial_inplace */
1434          0,                     /* src_mask */
1435          0xffff,                /* dst_mask */
1436          false),                /* pcrel_offset */
1437
1438   /* These two are obsolete.  */
1439   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_ADD_IMMEDIATE),
1440   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_PJUMP),
1441
1442   /* Similiar to R_MIPS_REL32, but used for relocations in a GOT section.
1443      It must be used for multigot GOT's (and only there).  */
1444   HOWTO (R_MIPS_RELGOT,         /* type */
1445          0,                     /* rightshift */
1446          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1447          32,                    /* bitsize */
1448          false,                 /* pc_relative */
1449          0,                     /* bitpos */
1450          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1451          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1452          "R_MIPS_RELGOT",       /* name */
1453          false,                 /* partial_inplace */
1454          0,                     /* src_mask */
1455          0xffffffff,            /* dst_mask */
1456          false),                /* pcrel_offset */
1457
1458   /* Protected jump conversion.  This is an optimization hint.  No
1459      relocation is required for correctness.  */
1460   HOWTO (R_MIPS_JALR,           /* type */
1461          0,                     /* rightshift */
1462          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1463          32,                    /* bitsize */
1464          false,                 /* pc_relative */
1465          0,                     /* bitpos */
1466          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1467          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1468          "R_MIPS_JALR",         /* name */
1469          false,                 /* partial_inplace */
1470          0,                     /* src_mask */
1471          0xffffffff,            /* dst_mask */
1472          false),                /* pcrel_offset */
1473 };
1474
1475 /* The reloc used for BFD_RELOC_CTOR when doing a 64 bit link.  This
1476    is a hack to make the linker think that we need 64 bit values.  */
1477 static reloc_howto_type elf_mips_ctor64_howto =
1478   HOWTO (R_MIPS_64,             /* type */
1479          0,                     /* rightshift */
1480          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1481          32,                    /* bitsize */
1482          false,                 /* pc_relative */
1483          0,                     /* bitpos */
1484          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1485          mips32_64bit_reloc,    /* special_function */
1486          "R_MIPS_64",           /* name */
1487          true,                  /* partial_inplace */
1488          0xffffffff,            /* src_mask */
1489          0xffffffff,            /* dst_mask */
1490          false);                /* pcrel_offset */
1491
1492 /* The reloc used for the mips16 jump instruction.  */
1493 static reloc_howto_type elf_mips16_jump_howto =
1494   HOWTO (R_MIPS16_26,           /* type */
1495          2,                     /* rightshift */
1496          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1497          26,                    /* bitsize */
1498          false,                 /* pc_relative */
1499          0,                     /* bitpos */
1500          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1501                                 /* This needs complex overflow
1502                                    detection, because the upper four
1503                                    bits must match the PC.  */
1504          mips16_jump_reloc,     /* special_function */
1505          "R_MIPS16_26",         /* name */
1506          true,                  /* partial_inplace */
1507          0x3ffffff,             /* src_mask */
1508          0x3ffffff,             /* dst_mask */
1509          false);                /* pcrel_offset */
1510
1511 /* The reloc used for the mips16 gprel instruction.  */
1512 static reloc_howto_type elf_mips16_gprel_howto =
1513   HOWTO (R_MIPS16_GPREL,        /* type */
1514          0,                     /* rightshift */
1515          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1516          16,                    /* bitsize */
1517          false,                 /* pc_relative */
1518          0,                     /* bitpos */
1519          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1520          mips16_gprel_reloc,    /* special_function */
1521          "R_MIPS16_GPREL",      /* name */
1522          true,                  /* partial_inplace */
1523          0x07ff001f,            /* src_mask */
1524          0x07ff001f,            /* dst_mask */
1525          false);                /* pcrel_offset */
1526
1527 /* GNU extensions for embedded-pic.  */
1528 /* High 16 bits of symbol value, pc-relative.  */
1529 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_rel_hi16 =
1530   HOWTO (R_MIPS_GNU_REL_HI16,   /* type */
1531          0,                     /* rightshift */
1532          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1533          16,                    /* bitsize */
1534          true,                  /* pc_relative */
1535          0,                     /* bitpos */
1536          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1537          _bfd_mips_elf_hi16_reloc,      /* special_function */
1538          "R_MIPS_GNU_REL_HI16", /* name */
1539          true,                  /* partial_inplace */
1540          0xffff,                /* src_mask */
1541          0xffff,                /* dst_mask */
1542          true);                 /* pcrel_offset */
1543
1544 /* Low 16 bits of symbol value, pc-relative.  */
1545 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_rel_lo16 =
1546   HOWTO (R_MIPS_GNU_REL_LO16,   /* type */
1547          0,                     /* rightshift */
1548          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1549          16,                    /* bitsize */
1550          true,                  /* pc_relative */
1551          0,                     /* bitpos */
1552          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1553          _bfd_mips_elf_lo16_reloc,      /* special_function */
1554          "R_MIPS_GNU_REL_LO16", /* name */
1555          true,                  /* partial_inplace */
1556          0xffff,                /* src_mask */
1557          0xffff,                /* dst_mask */
1558          true);                 /* pcrel_offset */
1559
1560 /* 16 bit offset for pc-relative branches.  */
1561 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_rel16_s2 =
1562   HOWTO (R_MIPS_GNU_REL16_S2,   /* type */
1563          2,                     /* rightshift */
1564          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1565          16,                    /* bitsize */
1566          true,                  /* pc_relative */
1567          0,                     /* bitpos */
1568          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1569          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1570          "R_MIPS_GNU_REL16_S2", /* name */
1571          true,                  /* partial_inplace */
1572          0xffff,                /* src_mask */
1573          0xffff,                /* dst_mask */
1574          true);                 /* pcrel_offset */
1575
1576 /* 64 bit pc-relative.  */
1577 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_pcrel64 =
1578   HOWTO (R_MIPS_PC64,           /* type */
1579          0,                     /* rightshift */
1580          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1581          64,                    /* bitsize */
1582          true,                  /* pc_relative */
1583          0,                     /* bitpos */
1584          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1585          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1586          "R_MIPS_PC64",         /* name */
1587          true,                  /* partial_inplace */
1588          MINUS_ONE,             /* src_mask */
1589          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
1590          true);                 /* pcrel_offset */
1591
1592 /* 32 bit pc-relative.  */
1593 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_pcrel32 =
1594   HOWTO (R_MIPS_PC32,           /* type */
1595          0,                     /* rightshift */
1596          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1597          32,                    /* bitsize */
1598          true,                  /* pc_relative */
1599          0,                     /* bitpos */
1600          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1601          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1602          "R_MIPS_PC32",         /* name */
1603          true,                  /* partial_inplace */
1604          0xffffffff,            /* src_mask */
1605          0xffffffff,            /* dst_mask */
1606          true);                 /* pcrel_offset */
1607
1608 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy */
1609 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_vtinherit_howto =
1610   HOWTO (R_MIPS_GNU_VTINHERIT,  /* type */
1611          0,                     /* rightshift */
1612          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1613          0,                     /* bitsize */
1614          false,                 /* pc_relative */
1615          0,                     /* bitpos */
1616          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1617          NULL,                  /* special_function */
1618          "R_MIPS_GNU_VTINHERIT", /* name */
1619          false,                 /* partial_inplace */
1620          0,                     /* src_mask */
1621          0,                     /* dst_mask */
1622          false);                /* pcrel_offset */
1623
1624 /* GNU extension to record C++ vtable member usage */
1625 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_vtentry_howto =
1626   HOWTO (R_MIPS_GNU_VTENTRY,    /* type */
1627          0,                     /* rightshift */
1628          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1629          0,                     /* bitsize */
1630          false,                 /* pc_relative */
1631          0,                     /* bitpos */
1632          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1633          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, /* special_function */
1634          "R_MIPS_GNU_VTENTRY",  /* name */
1635          false,                 /* partial_inplace */
1636          0,                     /* src_mask */
1637          0,                     /* dst_mask */
1638          false);                /* pcrel_offset */
1639
1640 /* Do a R_MIPS_HI16 relocation.  This has to be done in combination
1641    with a R_MIPS_LO16 reloc, because there is a carry from the LO16 to
1642    the HI16.  Here we just save the information we need; we do the
1643    actual relocation when we see the LO16.
1644
1645    MIPS ELF requires that the LO16 immediately follow the HI16.  As a
1646    GNU extension, for non-pc-relative relocations, we permit an
1647    arbitrary number of HI16 relocs to be associated with a single LO16
1648    reloc.  This extension permits gcc to output the HI and LO relocs
1649    itself.
1650
1651    This cannot be done for PC-relative relocations because both the HI16
1652    and LO16 parts of the relocations must be done relative to the LO16
1653    part, and there can be carry to or borrow from the HI16 part.  */
1654
1655 struct mips_hi16
1656 {
1657   struct mips_hi16 *next;
1658   bfd_byte *addr;
1659   bfd_vma addend;
1660 };
1661
1662 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
1663
1664 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
1665
1666 bfd_reloc_status_type
1667 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd,
1668                      reloc_entry,
1669                      symbol,
1670                      data,
1671                      input_section,
1672                      output_bfd,
1673                      error_message)
1674      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1675      arelent *reloc_entry;
1676      asymbol *symbol;
1677      PTR data;
1678      asection *input_section;
1679      bfd *output_bfd;
1680      char **error_message;
1681 {
1682   bfd_reloc_status_type ret;
1683   bfd_vma relocation;
1684   struct mips_hi16 *n;
1685
1686   /* If we're relocating, and this an external symbol, we don't want
1687      to change anything.  */
1688   if (output_bfd != (bfd *) NULL
1689       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1690       && reloc_entry->addend == 0)
1691     {
1692       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1693       return bfd_reloc_ok;
1694     }
1695
1696   ret = bfd_reloc_ok;
1697
1698   if (strcmp (bfd_asymbol_name (symbol), "_gp_disp") == 0)
1699     {
1700       boolean relocateable;
1701       bfd_vma gp;
1702
1703       if (ret == bfd_reloc_undefined)
1704         abort ();
1705
1706       if (output_bfd != NULL)
1707         relocateable = true;
1708       else
1709         {
1710           relocateable = false;
1711           output_bfd = symbol->section->output_section->owner;
1712         }
1713
1714       ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable,
1715                                error_message, &gp);
1716       if (ret != bfd_reloc_ok)
1717         return ret;
1718
1719       relocation = gp - reloc_entry->address;
1720     }
1721   else
1722     {
1723       if (bfd_is_und_section (symbol->section)
1724           && output_bfd == (bfd *) NULL)
1725         ret = bfd_reloc_undefined;
1726
1727       if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1728         relocation = 0;
1729       else
1730         relocation = symbol->value;
1731     }
1732
1733   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1734   relocation += symbol->section->output_offset;
1735   relocation += reloc_entry->addend;
1736
1737   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
1738     return bfd_reloc_outofrange;
1739
1740   /* Save the information, and let LO16 do the actual relocation.  */
1741   n = (struct mips_hi16 *) bfd_malloc ((bfd_size_type) sizeof *n);
1742   if (n == NULL)
1743     return bfd_reloc_outofrange;
1744   n->addr = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1745   n->addend = relocation;
1746   n->next = mips_hi16_list;
1747   mips_hi16_list = n;
1748
1749   if (output_bfd != (bfd *) NULL)
1750     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1751
1752   return ret;
1753 }
1754
1755 /* Do a R_MIPS_LO16 relocation.  This is a straightforward 16 bit
1756    inplace relocation; this function exists in order to do the
1757    R_MIPS_HI16 relocation described above.  */
1758
1759 bfd_reloc_status_type
1760 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (abfd,
1761                      reloc_entry,
1762                      symbol,
1763                      data,
1764                      input_section,
1765                      output_bfd,
1766                      error_message)
1767      bfd *abfd;
1768      arelent *reloc_entry;
1769      asymbol *symbol;
1770      PTR data;
1771      asection *input_section;
1772      bfd *output_bfd;
1773      char **error_message;
1774 {
1775   arelent gp_disp_relent;
1776
1777   if (mips_hi16_list != NULL)
1778     {
1779       struct mips_hi16 *l;
1780
1781       l = mips_hi16_list;
1782       while (l != NULL)
1783         {
1784           unsigned long insn;
1785           unsigned long val;
1786           unsigned long vallo;
1787           struct mips_hi16 *next;
1788
1789           /* Do the HI16 relocation.  Note that we actually don't need
1790              to know anything about the LO16 itself, except where to
1791              find the low 16 bits of the addend needed by the LO16.  */
1792           insn = bfd_get_32 (abfd, l->addr);
1793           vallo = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1794
1795           /* The low order 16 bits are always treated as a signed
1796              value.  */
1797           vallo = ((vallo & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000;
1798           val = ((insn & 0xffff) << 16) + vallo;
1799           val += l->addend;
1800
1801           /* If PC-relative, we need to subtract out the address of the LO
1802              half of the HI/LO.  (The actual relocation is relative
1803              to that instruction.)  */
1804           if (reloc_entry->howto->pc_relative)
1805             val -= reloc_entry->address;
1806
1807           /* At this point, "val" has the value of the combined HI/LO
1808              pair.  If the low order 16 bits (which will be used for
1809              the LO16 insn) are negative, then we will need an
1810              adjustment for the high order 16 bits.  */
1811           val += 0x8000;
1812           val = (val >> 16) & 0xffff;
1813
1814           insn &= ~ (bfd_vma) 0xffff;
1815           insn |= val;
1816           bfd_put_32 (abfd, (bfd_vma) insn, l->addr);
1817
1818           if (strcmp (bfd_asymbol_name (symbol), "_gp_disp") == 0)
1819             {
1820               gp_disp_relent = *reloc_entry;
1821               reloc_entry = &gp_disp_relent;
1822               reloc_entry->addend = l->addend;
1823             }
1824
1825           next = l->next;
1826           free (l);
1827           l = next;
1828         }
1829
1830       mips_hi16_list = NULL;
1831     }
1832   else if (strcmp (bfd_asymbol_name (symbol), "_gp_disp") == 0)
1833     {
1834       bfd_reloc_status_type ret;
1835       bfd_vma gp, relocation;
1836
1837       /* FIXME: Does this case ever occur?  */
1838
1839       ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, true, error_message, &gp);
1840       if (ret != bfd_reloc_ok)
1841         return ret;
1842
1843       relocation = gp - reloc_entry->address;
1844       relocation += symbol->section->output_section->vma;
1845       relocation += symbol->section->output_offset;
1846       relocation += reloc_entry->addend;
1847
1848       if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
1849         return bfd_reloc_outofrange;
1850
1851       gp_disp_relent = *reloc_entry;
1852       reloc_entry = &gp_disp_relent;
1853       reloc_entry->addend = relocation - 4;
1854     }
1855
1856   /* Now do the LO16 reloc in the usual way.  */
1857   return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1858                                 input_section, output_bfd, error_message);
1859 }
1860
1861 /* Do a R_MIPS_GOT16 reloc.  This is a reloc against the global offset
1862    table used for PIC code.  If the symbol is an external symbol, the
1863    instruction is modified to contain the offset of the appropriate
1864    entry in the global offset table.  If the symbol is a section
1865    symbol, the next reloc is a R_MIPS_LO16 reloc.  The two 16 bit
1866    addends are combined to form the real addend against the section
1867    symbol; the GOT16 is modified to contain the offset of an entry in
1868    the global offset table, and the LO16 is modified to offset it
1869    appropriately.  Thus an offset larger than 16 bits requires a
1870    modified value in the global offset table.
1871
1872    This implementation suffices for the assembler, but the linker does
1873    not yet know how to create global offset tables.  */
1874
1875 bfd_reloc_status_type
1876 _bfd_mips_elf_got16_reloc (abfd,
1877                       reloc_entry,
1878                       symbol,
1879                       data,
1880                       input_section,
1881                       output_bfd,
1882                       error_message)
1883      bfd *abfd;
1884      arelent *reloc_entry;
1885      asymbol *symbol;
1886      PTR data;
1887      asection *input_section;
1888      bfd *output_bfd;
1889      char **error_message;
1890 {
1891   /* If we're relocating, and this an external symbol, we don't want
1892      to change anything.  */
1893   if (output_bfd != (bfd *) NULL
1894       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1895       && reloc_entry->addend == 0)
1896     {
1897       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1898       return bfd_reloc_ok;
1899     }
1900
1901   /* If we're relocating, and this is a local symbol, we can handle it
1902      just like HI16.  */
1903   if (output_bfd != (bfd *) NULL
1904       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1905     return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1906                                      input_section, output_bfd, error_message);
1907
1908   abort ();
1909 }
1910
1911 /* Set the GP value for OUTPUT_BFD.  Returns false if this is a
1912    dangerous relocation.  */
1913
1914 static boolean
1915 mips_elf_assign_gp (output_bfd, pgp)
1916      bfd *output_bfd;
1917      bfd_vma *pgp;
1918 {
1919   unsigned int count;
1920   asymbol **sym;
1921   unsigned int i;
1922
1923   /* If we've already figured out what GP will be, just return it.  */
1924   *pgp = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
1925   if (*pgp)
1926     return true;
1927
1928   count = bfd_get_symcount (output_bfd);
1929   sym = bfd_get_outsymbols (output_bfd);
1930
1931   /* The linker script will have created a symbol named `_gp' with the
1932      appropriate value.  */
1933   if (sym == (asymbol **) NULL)
1934     i = count;
1935   else
1936     {
1937       for (i = 0; i < count; i++, sym++)
1938         {
1939           register const char *name;
1940
1941           name = bfd_asymbol_name (*sym);
1942           if (*name == '_' && strcmp (name, "_gp") == 0)
1943             {
1944               *pgp = bfd_asymbol_value (*sym);
1945               _bfd_set_gp_value (output_bfd, *pgp);
1946               break;
1947             }
1948         }
1949     }
1950
1951   if (i >= count)
1952     {
1953       /* Only get the error once.  */
1954       *pgp = 4;
1955       _bfd_set_gp_value (output_bfd, *pgp);
1956       return false;
1957     }
1958
1959   return true;
1960 }
1961
1962 /* We have to figure out the gp value, so that we can adjust the
1963    symbol value correctly.  We look up the symbol _gp in the output
1964    BFD.  If we can't find it, we're stuck.  We cache it in the ELF
1965    target data.  We don't need to adjust the symbol value for an
1966    external symbol if we are producing relocateable output.  */
1967
1968 static bfd_reloc_status_type
1969 mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable, error_message, pgp)
1970      bfd *output_bfd;
1971      asymbol *symbol;
1972      boolean relocateable;
1973      char **error_message;
1974      bfd_vma *pgp;
1975 {
1976   if (bfd_is_und_section (symbol->section)
1977       && ! relocateable)
1978     {
1979       *pgp = 0;
1980       return bfd_reloc_undefined;
1981     }
1982
1983   *pgp = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
1984   if (*pgp == 0
1985       && (! relocateable
1986           || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0))
1987     {
1988       if (relocateable)
1989         {
1990           /* Make up a value.  */
1991           *pgp = symbol->section->output_section->vma + 0x4000;
1992           _bfd_set_gp_value (output_bfd, *pgp);
1993         }
1994       else if (!mips_elf_assign_gp (output_bfd, pgp))
1995         {
1996           *error_message =
1997             (char *) _("GP relative relocation when _gp not defined");
1998           return bfd_reloc_dangerous;
1999         }
2000     }
2001
2002   return bfd_reloc_ok;
2003 }
2004
2005 /* Do a R_MIPS_GPREL16 relocation.  This is a 16 bit value which must
2006    become the offset from the gp register.  This function also handles
2007    R_MIPS_LITERAL relocations, although those can be handled more
2008    cleverly because the entries in the .lit8 and .lit4 sections can be
2009    merged.  */
2010
2011 static bfd_reloc_status_type gprel16_with_gp PARAMS ((bfd *, asymbol *,
2012                                                       arelent *, asection *,
2013                                                       boolean, PTR, bfd_vma));
2014
2015 bfd_reloc_status_type
2016 _bfd_mips_elf_gprel16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
2017                              output_bfd, error_message)
2018      bfd *abfd;
2019      arelent *reloc_entry;
2020      asymbol *symbol;
2021      PTR data;
2022      asection *input_section;
2023      bfd *output_bfd;
2024      char **error_message;
2025 {
2026   boolean relocateable;
2027   bfd_reloc_status_type ret;
2028   bfd_vma gp;
2029
2030   /* If we're relocating, and this is an external symbol with no
2031      addend, we don't want to change anything.  We will only have an
2032      addend if this is a newly created reloc, not read from an ELF
2033      file.  */
2034   if (output_bfd != (bfd *) NULL
2035       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
2036       && reloc_entry->addend == 0)
2037     {
2038       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2039       return bfd_reloc_ok;
2040     }
2041
2042   if (output_bfd != (bfd *) NULL)
2043     relocateable = true;
2044   else
2045     {
2046       relocateable = false;
2047       output_bfd = symbol->section->output_section->owner;
2048     }
2049
2050   ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable, error_message,
2051                            &gp);
2052   if (ret != bfd_reloc_ok)
2053     return ret;
2054
2055   return gprel16_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section,
2056                           relocateable, data, gp);
2057 }
2058
2059 static bfd_reloc_status_type
2060 gprel16_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section, relocateable, data,
2061                  gp)
2062      bfd *abfd;
2063      asymbol *symbol;
2064      arelent *reloc_entry;
2065      asection *input_section;
2066      boolean relocateable;
2067      PTR data;
2068      bfd_vma gp;
2069 {
2070   bfd_vma relocation;
2071   unsigned long insn;
2072   unsigned long val;
2073
2074   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2075     relocation = 0;
2076   else
2077     relocation = symbol->value;
2078
2079   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2080   relocation += symbol->section->output_offset;
2081
2082   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
2083     return bfd_reloc_outofrange;
2084
2085   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
2086
2087   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2088   if (reloc_entry->howto->src_mask == 0)
2089     {
2090       /* This case occurs with the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
2091       val = reloc_entry->addend;
2092     }
2093   else
2094     {
2095       val = ((insn & 0xffff) + reloc_entry->addend) & 0xffff;
2096       if (val & 0x8000)
2097         val -= 0x10000;
2098     }
2099
2100   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2101      are producing relocateable output, we don't want to do this for
2102      an external symbol.  */
2103   if (! relocateable
2104       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2105     val += relocation - gp;
2106
2107   insn = (insn & ~0xffff) | (val & 0xffff);
2108   bfd_put_32 (abfd, insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
2109
2110   if (relocateable)
2111     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2112
2113   /* Make sure it fit in 16 bits.  */
2114   if ((long) val >= 0x8000 || (long) val < -0x8000)
2115     return bfd_reloc_overflow;
2116
2117   return bfd_reloc_ok;
2118 }
2119
2120 /* Do a R_MIPS_GPREL32 relocation.  Is this 32 bit value the offset
2121    from the gp register? XXX */
2122
2123 static bfd_reloc_status_type gprel32_with_gp PARAMS ((bfd *, asymbol *,
2124                                                       arelent *, asection *,
2125                                                       boolean, PTR, bfd_vma));
2126
2127 bfd_reloc_status_type
2128 _bfd_mips_elf_gprel32_reloc (abfd,
2129                         reloc_entry,
2130                         symbol,
2131                         data,
2132                         input_section,
2133                         output_bfd,
2134                         error_message)
2135      bfd *abfd;
2136      arelent *reloc_entry;
2137      asymbol *symbol;
2138      PTR data;
2139      asection *input_section;
2140      bfd *output_bfd;
2141      char **error_message;
2142 {
2143   boolean relocateable;
2144   bfd_reloc_status_type ret;
2145   bfd_vma gp;
2146
2147   /* If we're relocating, and this is an external symbol with no
2148      addend, we don't want to change anything.  We will only have an
2149      addend if this is a newly created reloc, not read from an ELF
2150      file.  */
2151   if (output_bfd != (bfd *) NULL
2152       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
2153       && reloc_entry->addend == 0)
2154     {
2155       *error_message = (char *)
2156         _("32bits gp relative relocation occurs for an external symbol");
2157       return bfd_reloc_outofrange;
2158     }
2159
2160   if (output_bfd != (bfd *) NULL)
2161     {
2162       relocateable = true;
2163       gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
2164     }
2165   else
2166     {
2167       relocateable = false;
2168       output_bfd = symbol->section->output_section->owner;
2169
2170       ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable,
2171                                error_message, &gp);
2172       if (ret != bfd_reloc_ok)
2173         return ret;
2174     }
2175
2176   return gprel32_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section,
2177                           relocateable, data, gp);
2178 }
2179
2180 static bfd_reloc_status_type
2181 gprel32_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section, relocateable, data,
2182                  gp)
2183      bfd *abfd;
2184      asymbol *symbol;
2185      arelent *reloc_entry;
2186      asection *input_section;
2187      boolean relocateable;
2188      PTR data;
2189      bfd_vma gp;
2190 {
2191   bfd_vma relocation;
2192   unsigned long val;
2193
2194   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
2195     relocation = 0;
2196   else
2197     relocation = symbol->value;
2198
2199   relocation += symbol->section->output_section->vma;
2200   relocation += symbol->section->output_offset;
2201
2202   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
2203     return bfd_reloc_outofrange;
2204
2205   if (reloc_entry->howto->src_mask == 0)
2206     {
2207       /* This case arises with the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
2208       val = 0;
2209     }
2210   else
2211     val = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
2212
2213   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
2214   val += reloc_entry->addend;
2215
2216   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
2217      are producing relocateable output, we don't want to do this for
2218      an external symbol.  */
2219   if (! relocateable
2220       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
2221     val += relocation - gp;
2222
2223   bfd_put_32 (abfd, (bfd_vma) val, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
2224
2225   if (relocateable)
2226     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2227
2228   return bfd_reloc_ok;
2229 }
2230
2231 /* Handle a 64 bit reloc in a 32 bit MIPS ELF file.  These are
2232    generated when addresses are 64 bits.  The upper 32 bits are a simple
2233    sign extension.  */
2234
2235 static bfd_reloc_status_type
2236 mips32_64bit_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
2237                     output_bfd, error_message)
2238      bfd *abfd;
2239      arelent *reloc_entry;
2240      asymbol *symbol;
2241      PTR data;
2242      asection *input_section;
2243      bfd *output_bfd;
2244      char **error_message;
2245 {
2246   bfd_reloc_status_type r;
2247   arelent reloc32;
2248   unsigned long val;
2249   bfd_size_type addr;
2250
2251   r = bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
2252                              input_section, output_bfd, error_message);
2253   if (r != bfd_reloc_continue)
2254     return r;
2255
2256   /* Do a normal 32 bit relocation on the lower 32 bits.  */
2257   reloc32 = *reloc_entry;
2258   if (bfd_big_endian (abfd))
2259     reloc32.address += 4;
2260   reloc32.howto = &elf_mips_howto_table_rel[R_MIPS_32];
2261   r = bfd_perform_relocation (abfd, &reloc32, data, input_section,
2262                               output_bfd, error_message);
2263
2264   /* Sign extend into the upper 32 bits.  */
2265   val = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc32.address);
2266   if ((val & 0x80000000) != 0)
2267     val = 0xffffffff;
2268   else
2269     val = 0;
2270   addr = reloc_entry->address;
2271   if (bfd_little_endian (abfd))
2272     addr += 4;
2273   bfd_put_32 (abfd, (bfd_vma) val, (bfd_byte *) data + addr);
2274
2275   return r;
2276 }
2277
2278 /* Handle a mips16 jump.  */
2279
2280 static bfd_reloc_status_type
2281 mips16_jump_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
2282                    output_bfd, error_message)
2283      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2284      arelent *reloc_entry;
2285      asymbol *symbol;
2286      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
2287      asection *input_section;
2288      bfd *output_bfd;
2289      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
2290 {
2291   if (output_bfd != (bfd *) NULL
2292       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
2293       && reloc_entry->addend == 0)
2294     {
2295       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2296       return bfd_reloc_ok;
2297     }
2298
2299   /* FIXME.  */
2300   {
2301     static boolean warned;
2302
2303     if (! warned)
2304       (*_bfd_error_handler)
2305         (_("Linking mips16 objects into %s format is not supported"),
2306          bfd_get_target (input_section->output_section->owner));
2307     warned = true;
2308   }
2309
2310   return bfd_reloc_undefined;
2311 }
2312
2313 /* Handle a mips16 GP relative reloc.  */
2314
2315 static bfd_reloc_status_type
2316 mips16_gprel_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
2317                     output_bfd, error_message)
2318      bfd *abfd;
2319      arelent *reloc_entry;
2320      asymbol *symbol;
2321      PTR data;
2322      asection *input_section;
2323      bfd *output_bfd;
2324      char **error_message;
2325 {
2326   boolean relocateable;
2327   bfd_reloc_status_type ret;
2328   bfd_vma gp;
2329   unsigned short extend, insn;
2330   unsigned long final;
2331
2332   /* If we're relocating, and this is an external symbol with no
2333      addend, we don't want to change anything.  We will only have an
2334      addend if this is a newly created reloc, not read from an ELF
2335      file.  */
2336   if (output_bfd != NULL
2337       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
2338       && reloc_entry->addend == 0)
2339     {
2340       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
2341       return bfd_reloc_ok;
2342     }
2343
2344   if (output_bfd != NULL)
2345     relocateable = true;
2346   else
2347     {
2348       relocateable = false;
2349       output_bfd = symbol->section->output_section->owner;
2350     }
2351
2352   ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable, error_message,
2353                            &gp);
2354   if (ret != bfd_reloc_ok)
2355     return ret;
2356
2357   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
2358     return bfd_reloc_outofrange;
2359
2360   /* Pick up the mips16 extend instruction and the real instruction.  */
2361   extend = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
2362   insn = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address + 2);
2363
2364   /* Stuff the current addend back as a 32 bit value, do the usual
2365      relocation, and then clean up.  */
2366   bfd_put_32 (abfd,
2367               (bfd_vma) (((extend & 0x1f) << 11)
2368                          | (extend & 0x7e0)
2369                          | (insn & 0x1f)),
2370               (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
2371
2372   ret = gprel16_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section,
2373                          relocateable, data, gp);
2374
2375   final = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
2376   bfd_put_16 (abfd,
2377               (bfd_vma) ((extend & 0xf800)
2378                          | ((final >> 11) & 0x1f)
2379                          | (final & 0x7e0)),
2380               (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
2381   bfd_put_16 (abfd,
2382               (bfd_vma) ((insn & 0xffe0)
2383                          | (final & 0x1f)),
2384               (bfd_byte *) data + reloc_entry->address + 2);
2385
2386   return ret;
2387 }
2388
2389 /* Return the ISA for a MIPS e_flags value.  */
2390
2391 static INLINE int
2392 elf_mips_isa (flags)
2393      flagword flags;
2394 {
2395   switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
2396     {
2397     case E_MIPS_ARCH_1:
2398       return 1;
2399     case E_MIPS_ARCH_2:
2400       return 2;
2401     case E_MIPS_ARCH_3:
2402       return 3;
2403     case E_MIPS_ARCH_4:
2404       return 4;
2405     case E_MIPS_ARCH_5:
2406       return 5;
2407     case E_MIPS_ARCH_32:
2408       return 32;
2409     case E_MIPS_ARCH_64:
2410       return 64;
2411     }
2412   return 4;
2413 }
2414
2415 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
2416
2417 static INLINE unsigned long
2418 elf_mips_mach (flags)
2419      flagword flags;
2420 {
2421   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
2422     {
2423     case E_MIPS_MACH_3900:
2424       return bfd_mach_mips3900;
2425
2426     case E_MIPS_MACH_4010:
2427       return bfd_mach_mips4010;
2428
2429     case E_MIPS_MACH_4100:
2430       return bfd_mach_mips4100;
2431
2432     case E_MIPS_MACH_4111:
2433       return bfd_mach_mips4111;
2434
2435     case E_MIPS_MACH_4650:
2436       return bfd_mach_mips4650;
2437
2438     case E_MIPS_MACH_SB1:
2439       return bfd_mach_mips_sb1;
2440
2441     default:
2442       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
2443         {
2444         default:
2445         case E_MIPS_ARCH_1:
2446           return bfd_mach_mips3000;
2447           break;
2448
2449         case E_MIPS_ARCH_2:
2450           return bfd_mach_mips6000;
2451           break;
2452
2453         case E_MIPS_ARCH_3:
2454           return bfd_mach_mips4000;
2455           break;
2456
2457         case E_MIPS_ARCH_4:
2458           return bfd_mach_mips8000;
2459           break;
2460
2461         case E_MIPS_ARCH_5:
2462           return bfd_mach_mips5;
2463           break;
2464
2465         case E_MIPS_ARCH_32:
2466           return bfd_mach_mipsisa32;
2467           break;
2468
2469         case E_MIPS_ARCH_64:
2470           return bfd_mach_mipsisa64;
2471           break;
2472         }
2473     }
2474
2475   return 0;
2476 }
2477
2478 /* Return printable name for ABI.  */
2479
2480 static INLINE char *
2481 elf_mips_abi_name (abfd)
2482      bfd *abfd;
2483 {
2484   flagword flags;
2485
2486   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
2487   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
2488     {
2489     case 0:
2490       if (ABI_N32_P (abfd))
2491         return "N32";
2492       else if (ABI_64_P (abfd))
2493         return "64";
2494       else
2495         return "none";
2496     case E_MIPS_ABI_O32:
2497       return "O32";
2498     case E_MIPS_ABI_O64:
2499       return "O64";
2500     case E_MIPS_ABI_EABI32:
2501       return "EABI32";
2502     case E_MIPS_ABI_EABI64:
2503       return "EABI64";
2504     default:
2505       return "unknown abi";
2506     }
2507 }
2508
2509 /* A mapping from BFD reloc types to MIPS ELF reloc types.  */
2510
2511 struct elf_reloc_map {
2512   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
2513   enum elf_mips_reloc_type elf_reloc_val;
2514 };
2515
2516 static const struct elf_reloc_map mips_reloc_map[] =
2517 {
2518   { BFD_RELOC_NONE, R_MIPS_NONE, },
2519   { BFD_RELOC_16, R_MIPS_16 },
2520   { BFD_RELOC_32, R_MIPS_32 },
2521   { BFD_RELOC_64, R_MIPS_64 },
2522   { BFD_RELOC_MIPS_JMP, R_MIPS_26 },
2523   { BFD_RELOC_HI16_S, R_MIPS_HI16 },
2524   { BFD_RELOC_LO16, R_MIPS_LO16 },
2525   { BFD_RELOC_GPREL16, R_MIPS_GPREL16 },
2526   { BFD_RELOC_MIPS_LITERAL, R_MIPS_LITERAL },
2527   { BFD_RELOC_MIPS_GOT16, R_MIPS_GOT16 },
2528   { BFD_RELOC_16_PCREL, R_MIPS_PC16 },
2529   { BFD_RELOC_MIPS_CALL16, R_MIPS_CALL16 },
2530   { BFD_RELOC_GPREL32, R_MIPS_GPREL32 },
2531   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16, R_MIPS_GOT_HI16 },
2532   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16, R_MIPS_GOT_LO16 },
2533   { BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16, R_MIPS_CALL_HI16 },
2534   { BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16, R_MIPS_CALL_LO16 },
2535   { BFD_RELOC_MIPS_SUB, R_MIPS_SUB },
2536   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE, R_MIPS_GOT_PAGE },
2537   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST, R_MIPS_GOT_OFST },
2538   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP, R_MIPS_GOT_DISP }
2539 };
2540
2541 /* Given a BFD reloc type, return a howto structure.  */
2542
2543 static reloc_howto_type *
2544 bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup (abfd, code)
2545      bfd *abfd;
2546      bfd_reloc_code_real_type code;
2547 {
2548   unsigned int i;
2549
2550   for (i = 0; i < sizeof (mips_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map); i++)
2551     {
2552       if (mips_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
2553         return &elf_mips_howto_table_rel[(int) mips_reloc_map[i].elf_reloc_val];
2554     }
2555
2556   switch (code)
2557     {
2558     default:
2559       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2560       return NULL;
2561
2562     case BFD_RELOC_CTOR:
2563       /* We need to handle BFD_RELOC_CTOR specially.
2564          Select the right relocation (R_MIPS_32 or R_MIPS_64) based on the
2565          size of addresses on this architecture.  */
2566       if (bfd_arch_bits_per_address (abfd) == 32)
2567         return &elf_mips_howto_table_rel[(int) R_MIPS_32];
2568       else
2569         return &elf_mips_ctor64_howto;
2570
2571     case BFD_RELOC_MIPS16_JMP:
2572       return &elf_mips16_jump_howto;
2573     case BFD_RELOC_MIPS16_GPREL:
2574       return &elf_mips16_gprel_howto;
2575     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
2576       return &elf_mips_gnu_vtinherit_howto;
2577     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
2578       return &elf_mips_gnu_vtentry_howto;
2579     case BFD_RELOC_PCREL_HI16_S:
2580       return &elf_mips_gnu_rel_hi16;
2581     case BFD_RELOC_PCREL_LO16:
2582       return &elf_mips_gnu_rel_lo16;
2583     case BFD_RELOC_16_PCREL_S2:
2584       return &elf_mips_gnu_rel16_s2;
2585     case BFD_RELOC_64_PCREL:
2586       return &elf_mips_gnu_pcrel64;
2587     case BFD_RELOC_32_PCREL:
2588       return &elf_mips_gnu_pcrel32;
2589     }
2590 }
2591
2592 /* Given a MIPS Elf32_Internal_Rel, fill in an arelent structure.  */
2593
2594 static reloc_howto_type *
2595 mips_rtype_to_howto (r_type)
2596      unsigned int r_type;
2597 {
2598   switch (r_type)
2599     {
2600     case R_MIPS16_26:
2601       return &elf_mips16_jump_howto;
2602       break;
2603     case R_MIPS16_GPREL:
2604       return &elf_mips16_gprel_howto;
2605       break;
2606     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
2607       return &elf_mips_gnu_vtinherit_howto;
2608       break;
2609     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
2610       return &elf_mips_gnu_vtentry_howto;
2611       break;
2612     case R_MIPS_GNU_REL_HI16:
2613       return &elf_mips_gnu_rel_hi16;
2614       break;
2615     case R_MIPS_GNU_REL_LO16:
2616       return &elf_mips_gnu_rel_lo16;
2617       break;
2618     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
2619       return &elf_mips_gnu_rel16_s2;
2620       break;
2621     case R_MIPS_PC64:
2622       return &elf_mips_gnu_pcrel64;
2623       break;
2624     case R_MIPS_PC32:
2625       return &elf_mips_gnu_pcrel32;
2626       break;
2627
2628     default:
2629       BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_MIPS_max);
2630       return &elf_mips_howto_table_rel[r_type];
2631       break;
2632     }
2633 }
2634
2635 /* Given a MIPS Elf32_Internal_Rel, fill in an arelent structure.  */
2636
2637 static void
2638 mips_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, dst)
2639      bfd *abfd;
2640      arelent *cache_ptr;
2641      Elf32_Internal_Rel *dst;
2642 {
2643   unsigned int r_type;
2644
2645   r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
2646   cache_ptr->howto = mips_rtype_to_howto (r_type);
2647
2648   /* The addend for a GPREL16 or LITERAL relocation comes from the GP
2649      value for the object file.  We get the addend now, rather than
2650      when we do the relocation, because the symbol manipulations done
2651      by the linker may cause us to lose track of the input BFD.  */
2652   if (((*cache_ptr->sym_ptr_ptr)->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
2653       && (r_type == (unsigned int) R_MIPS_GPREL16
2654           || r_type == (unsigned int) R_MIPS_LITERAL))
2655     cache_ptr->addend = elf_gp (abfd);
2656 }
2657
2658 /* Given a MIPS Elf32_Internal_Rela, fill in an arelent structure.  */
2659
2660 static void
2661 mips_info_to_howto_rela (abfd, cache_ptr, dst)
2662      bfd *abfd;
2663      arelent *cache_ptr;
2664      Elf32_Internal_Rela *dst;
2665 {
2666   /* Since an Elf32_Internal_Rel is an initial prefix of an
2667      Elf32_Internal_Rela, we can just use mips_info_to_howto_rel
2668      above.  */
2669   mips_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, (Elf32_Internal_Rel *) dst);
2670
2671   /* If we ever need to do any extra processing with dst->r_addend
2672      (the field omitted in an Elf32_Internal_Rel) we can do it here.  */
2673 }
2674 \f
2675 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2676    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2677    BFD, so they are globally visible.  */
2678
2679 void
2680 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, ex, in)
2681      bfd *abfd;
2682      const Elf32_External_RegInfo *ex;
2683      Elf32_RegInfo *in;
2684 {
2685   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2686   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2687   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2688   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2689   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2690   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2691 }
2692
2693 void
2694 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, in, ex)
2695      bfd *abfd;
2696      const Elf32_RegInfo *in;
2697      Elf32_External_RegInfo *ex;
2698 {
2699   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2700   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2701   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2702   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2703   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2704   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2705 }
2706
2707 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2708    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2709    them in and out.  They are globally visible because they are used
2710    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2711    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2712
2713 void
2714 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (abfd, ex, in)
2715      bfd *abfd;
2716      const Elf64_External_RegInfo *ex;
2717      Elf64_Internal_RegInfo *in;
2718 {
2719   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2720   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2721   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2722   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2723   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2724   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2725   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2726 }
2727
2728 void
2729 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (abfd, in, ex)
2730      bfd *abfd;
2731      const Elf64_Internal_RegInfo *in;
2732      Elf64_External_RegInfo *ex;
2733 {
2734   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2735   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2736   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2737   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2738   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2739   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2740   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2741 }
2742
2743 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2744    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2745
2746 static void
2747 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (abfd, ex, in)
2748      bfd *abfd;
2749      const Elf32_External_gptab *ex;
2750      Elf32_gptab *in;
2751 {
2752   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2753   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2754 }
2755
2756 static void
2757 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, in, ex)
2758      bfd *abfd;
2759      const Elf32_gptab *in;
2760      Elf32_External_gptab *ex;
2761 {
2762   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2763   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2764 }
2765
2766 static void
2767 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (abfd, in, ex)
2768      bfd *abfd;
2769      const Elf32_compact_rel *in;
2770      Elf32_External_compact_rel *ex;
2771 {
2772   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2773   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2774   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2775   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2776   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2777   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2778 }
2779
2780 static void
2781 bfd_elf32_swap_crinfo_out (abfd, in, ex)
2782      bfd *abfd;
2783      const Elf32_crinfo *in;
2784      Elf32_External_crinfo *ex;
2785 {
2786   unsigned long l;
2787
2788   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2789        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2790        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2791        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2792   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2793   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2794   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2795 }
2796
2797 /* Swap in an options header.  */
2798
2799 void
2800 bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, ex, in)
2801      bfd *abfd;
2802      const Elf_External_Options *ex;
2803      Elf_Internal_Options *in;
2804 {
2805   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2806   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2807   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2808   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2809 }
2810
2811 /* Swap out an options header.  */
2812
2813 void
2814 bfd_mips_elf_swap_options_out (abfd, in, ex)
2815      bfd *abfd;
2816      const Elf_Internal_Options *in;
2817      Elf_External_Options *ex;
2818 {
2819   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2820   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2821   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2822   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2823 }
2824 #if 0
2825 /* Swap in an MSYM entry.  */
2826
2827 static void
2828 bfd_mips_elf_swap_msym_in (abfd, ex, in)
2829      bfd *abfd;
2830      const Elf32_External_Msym *ex;
2831      Elf32_Internal_Msym *in;
2832 {
2833   in->ms_hash_value = H_GET_32 (abfd, ex->ms_hash_value);
2834   in->ms_info = H_GET_32 (abfd, ex->ms_info);
2835 }
2836 #endif
2837 /* Swap out an MSYM entry.  */
2838
2839 static void
2840 bfd_mips_elf_swap_msym_out (abfd, in, ex)
2841      bfd *abfd;
2842      const Elf32_Internal_Msym *in;
2843      Elf32_External_Msym *ex;
2844 {
2845   H_PUT_32 (abfd, in->ms_hash_value, ex->ms_hash_value);
2846   H_PUT_32 (abfd, in->ms_info, ex->ms_info);
2847 }
2848 \f
2849 /* Determine whether a symbol is global for the purposes of splitting
2850    the symbol table into global symbols and local symbols.  At least
2851    on Irix 5, this split must be between section symbols and all other
2852    symbols.  On most ELF targets the split is between static symbols
2853    and externally visible symbols.  */
2854
2855 static boolean
2856 mips_elf_sym_is_global (abfd, sym)
2857      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2858      asymbol *sym;
2859 {
2860   if (SGI_COMPAT (abfd))
2861     return (sym->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0;
2862   else
2863     return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2864             || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2865             || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
2866 }
2867 \f
2868 /* Set the right machine number for a MIPS ELF file.  This is used for
2869    both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
2870
2871 boolean
2872 _bfd_mips_elf_object_p (abfd)
2873      bfd *abfd;
2874 {
2875   /* Irix 5 and 6 are broken.  Object file symbol tables are not always
2876      sorted correctly such that local symbols precede global symbols,
2877      and the sh_info field in the symbol table is not always right.  */
2878   if (SGI_COMPAT(abfd))
2879     elf_bad_symtab (abfd) = true;
2880
2881   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_mips,
2882                              elf_mips_mach (elf_elfheader (abfd)->e_flags));
2883   return true;
2884 }
2885
2886 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
2887    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
2888    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
2889
2890 void
2891 _bfd_mips_elf_final_write_processing (abfd, linker)
2892      bfd *abfd;
2893      boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED;
2894 {
2895   unsigned long val;
2896   unsigned int i;
2897   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
2898   const char *name;
2899   asection *sec;
2900
2901   switch (bfd_get_mach (abfd))
2902     {
2903     default:
2904     case bfd_mach_mips3000:
2905       val = E_MIPS_ARCH_1;
2906       break;
2907
2908     case bfd_mach_mips3900:
2909       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
2910       break;
2911
2912     case bfd_mach_mips6000:
2913       val = E_MIPS_ARCH_2;
2914       break;
2915
2916     case bfd_mach_mips4000:
2917     case bfd_mach_mips4300:
2918     case bfd_mach_mips4400:
2919     case bfd_mach_mips4600:
2920       val = E_MIPS_ARCH_3;
2921       break;
2922
2923     case bfd_mach_mips4010:
2924       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
2925       break;
2926
2927     case bfd_mach_mips4100:
2928       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
2929       break;
2930
2931     case bfd_mach_mips4111:
2932       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
2933       break;
2934
2935     case bfd_mach_mips4650:
2936       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
2937       break;
2938
2939     case bfd_mach_mips5000:
2940     case bfd_mach_mips8000:
2941     case bfd_mach_mips10000:
2942     case bfd_mach_mips12000:
2943       val = E_MIPS_ARCH_4;
2944       break;
2945
2946     case bfd_mach_mips5:
2947       val = E_MIPS_ARCH_5;
2948       break;
2949
2950     case bfd_mach_mips_sb1:
2951       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
2952       break;
2953
2954     case bfd_mach_mipsisa32:
2955       val = E_MIPS_ARCH_32;
2956       break;
2957
2958     case bfd_mach_mipsisa64:
2959       val = E_MIPS_ARCH_64;
2960     }
2961
2962   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
2963   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
2964
2965   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
2966      info for each special section.  */
2967   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
2968        i < elf_numsections (abfd);
2969        i++, hdrpp++)
2970     {
2971       switch ((*hdrpp)->sh_type)
2972         {
2973         case SHT_MIPS_MSYM:
2974         case SHT_MIPS_LIBLIST:
2975           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
2976           if (sec != NULL)
2977             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
2978           break;
2979
2980         case SHT_MIPS_GPTAB:
2981           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
2982           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
2983           BFD_ASSERT (name != NULL
2984                       && strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0);
2985           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
2986           BFD_ASSERT (sec != NULL);
2987           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
2988           break;
2989
2990         case SHT_MIPS_CONTENT:
2991           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
2992           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
2993           BFD_ASSERT (name != NULL
2994                       && strncmp (name, ".MIPS.content",
2995                                   sizeof ".MIPS.content" - 1) == 0);
2996           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
2997                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
2998           BFD_ASSERT (sec != NULL);
2999           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
3000           break;
3001
3002         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
3003           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3004           if (sec != NULL)
3005             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
3006           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
3007           if (sec != NULL)
3008             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
3009           break;
3010
3011         case SHT_MIPS_EVENTS:
3012           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
3013           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
3014           BFD_ASSERT (name != NULL);
3015           if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0)
3016             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
3017                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
3018           else
3019             {
3020               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
3021                                    sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0);
3022               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
3023                                              (name
3024                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
3025             }
3026           BFD_ASSERT (sec != NULL);
3027           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
3028           break;
3029
3030         }
3031     }
3032 }
3033 \f
3034 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
3035
3036 boolean
3037 _bfd_mips_elf_set_private_flags (abfd, flags)
3038      bfd *abfd;
3039      flagword flags;
3040 {
3041   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
3042               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
3043
3044   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
3045   elf_flags_init (abfd) = true;
3046   return true;
3047 }
3048
3049 /* Merge backend specific data from an object file to the output
3050    object file when linking.  */
3051
3052 boolean
3053 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
3054      bfd *ibfd;
3055      bfd *obfd;
3056 {
3057   flagword old_flags;
3058   flagword new_flags;
3059   boolean ok;
3060   boolean null_input_bfd = true;
3061   asection *sec;
3062
3063   /* Check if we have the same endianess */
3064   if (_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd) == false)
3065     return false;
3066
3067   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
3068       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
3069     return true;
3070
3071   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
3072   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
3073   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
3074
3075   if (! elf_flags_init (obfd))
3076     {
3077       elf_flags_init (obfd) = true;
3078       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
3079       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
3080         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
3081
3082       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
3083           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
3084         {
3085           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
3086                                    bfd_get_mach (ibfd)))
3087             return false;
3088         }
3089
3090       return true;
3091     }
3092
3093   /* Check flag compatibility.  */
3094
3095   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
3096   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
3097
3098   if (new_flags == old_flags)
3099     return true;
3100
3101   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
3102      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
3103      actually cause any incompatibility.  */
3104   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3105     {
3106       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
3107           which are automatically generated by gas.  */
3108       if (strcmp (sec->name, ".reginfo")
3109           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
3110           && ((!strcmp (sec->name, ".text")
3111                || !strcmp (sec->name, ".data")
3112                || !strcmp (sec->name, ".bss"))
3113               && sec->_raw_size != 0))
3114         {
3115           null_input_bfd = false;
3116           break;
3117         }
3118     }
3119   if (null_input_bfd)
3120     return true;
3121
3122   ok = true;
3123
3124   if ((new_flags & EF_MIPS_PIC) != (old_flags & EF_MIPS_PIC))
3125     {
3126       new_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
3127       old_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
3128       (*_bfd_error_handler)
3129         (_("%s: linking PIC files with non-PIC files"),
3130          bfd_archive_filename (ibfd));
3131       ok = false;
3132     }
3133
3134   if ((new_flags & EF_MIPS_CPIC) != (old_flags & EF_MIPS_CPIC))
3135     {
3136       new_flags &= ~EF_MIPS_CPIC;
3137       old_flags &= ~EF_MIPS_CPIC;
3138       (*_bfd_error_handler)
3139         (_("%s: linking abicalls files with non-abicalls files"),
3140          bfd_archive_filename (ibfd));
3141       ok = false;
3142     }
3143
3144   /* Compare the ISA's.  */
3145   if ((new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH))
3146       != (old_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH)))
3147     {
3148       int new_mach = new_flags & EF_MIPS_MACH;
3149       int old_mach = old_flags & EF_MIPS_MACH;
3150       int new_isa = elf_mips_isa (new_flags);
3151       int old_isa = elf_mips_isa (old_flags);
3152
3153       /* If either has no machine specified, just compare the general isa's.
3154          Some combinations of machines are ok, if the isa's match.  */
3155       if (! new_mach
3156           || ! old_mach
3157           || new_mach == old_mach
3158           )
3159         {
3160           /* Don't warn about mixing code using 32-bit ISAs, or mixing code
3161              using 64-bit ISAs.  They will normally use the same data sizes
3162              and calling conventions.  */
3163
3164           if ((  (new_isa == 1 || new_isa == 2 || new_isa == 32)
3165                ^ (old_isa == 1 || old_isa == 2 || old_isa == 32)) != 0)
3166             {
3167               (*_bfd_error_handler)
3168                (_("%s: ISA mismatch (-mips%d) with previous modules (-mips%d)"),
3169                 bfd_archive_filename (ibfd), new_isa, old_isa);
3170               ok = false;
3171             }
3172           else
3173             {
3174               /* Do we need to update the mach field?  */
3175               if (old_mach == 0 && new_mach != 0) 
3176                 elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_mach;
3177
3178               /* Do we need to update the ISA field?  */
3179               if (new_isa > old_isa)
3180                 {
3181                   elf_elfheader (obfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_ARCH;
3182                   elf_elfheader (obfd)->e_flags
3183                     |= new_flags & EF_MIPS_ARCH;
3184                 }
3185             }
3186         }
3187       else
3188         {
3189           (*_bfd_error_handler)
3190             (_("%s: ISA mismatch (%d) with previous modules (%d)"),
3191              bfd_archive_filename (ibfd),
3192              elf_mips_mach (new_flags),
3193              elf_mips_mach (old_flags));
3194           ok = false;
3195         }
3196
3197       new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
3198       old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
3199     }
3200
3201   /* Compare ABI's.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
3202      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
3203   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
3204       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
3205           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
3206     {
3207       /* Only error if both are set (to different values).  */
3208       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
3209           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
3210               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
3211         {
3212           (*_bfd_error_handler)
3213             (_("%s: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
3214              bfd_archive_filename (ibfd),
3215              elf_mips_abi_name (ibfd),
3216              elf_mips_abi_name (obfd));
3217           ok = false;
3218         }
3219       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
3220       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
3221     }
3222
3223   /* Warn about any other mismatches */
3224   if (new_flags != old_flags)
3225     {
3226       (*_bfd_error_handler)
3227         (_("%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
3228          bfd_archive_filename (ibfd), (unsigned long) new_flags,
3229          (unsigned long) old_flags);
3230       ok = false;
3231     }
3232
3233   if (! ok)
3234     {
3235       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3236       return false;
3237     }
3238
3239   return true;
3240 }
3241 \f
3242 boolean
3243 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
3244      bfd *abfd;
3245      PTR ptr;
3246 {
3247   FILE *file = (FILE *) ptr;
3248
3249   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
3250
3251   /* Print normal ELF private data.  */
3252   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
3253
3254   /* xgettext:c-format */
3255   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
3256
3257   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
3258     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
3259   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
3260     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
3261   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
3262     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
3263   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
3264     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
3265   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
3266     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
3267   else if (ABI_N32_P (abfd))
3268     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
3269   else if (ABI_64_P (abfd))
3270     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
3271   else
3272     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
3273
3274   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
3275     fprintf (file, _(" [mips1]"));
3276   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
3277     fprintf (file, _(" [mips2]"));
3278   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
3279     fprintf (file, _(" [mips3]"));
3280   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
3281     fprintf (file, _(" [mips4]"));
3282   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
3283     fprintf (file, _(" [mips5]"));
3284   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
3285     fprintf (file, _(" [mips32]"));
3286   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
3287     fprintf (file, _(" [mips64]"));
3288   else
3289     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
3290
3291   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
3292     fprintf (file, _(" [32bitmode]"));
3293   else
3294     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
3295
3296   fputc ('\n', file);
3297
3298   return true;
3299 }
3300 \f
3301 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
3302    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
3303    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
3304
3305    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
3306    how to.  */
3307
3308 boolean
3309 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (abfd, hdr, name)
3310      bfd *abfd;
3311      Elf_Internal_Shdr *hdr;
3312      char *name;
3313 {
3314   flagword flags = 0;
3315
3316   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
3317      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
3318      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
3319      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
3320      probably get away with this.  */
3321   switch (hdr->sh_type)
3322     {
3323     case SHT_MIPS_LIBLIST:
3324       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
3325         return false;
3326       break;
3327     case SHT_MIPS_MSYM:
3328       if (strcmp (name, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd)) != 0)
3329         return false;
3330       break;
3331     case SHT_MIPS_CONFLICT:
3332       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
3333         return false;
3334       break;
3335     case SHT_MIPS_GPTAB:
3336       if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) != 0)
3337         return false;
3338       break;
3339     case SHT_MIPS_UCODE:
3340       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
3341         return false;
3342       break;
3343     case SHT_MIPS_DEBUG:
3344       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
3345         return false;
3346       flags = SEC_DEBUGGING;
3347       break;
3348     case SHT_MIPS_REGINFO:
3349       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
3350           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
3351         return false;
3352       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
3353       break;
3354     case SHT_MIPS_IFACE:
3355       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
3356         return false;
3357       break;
3358     case SHT_MIPS_CONTENT:
3359       if (strncmp (name, ".MIPS.content", sizeof ".MIPS.content" - 1) != 0)
3360         return false;
3361       break;
3362     case SHT_MIPS_OPTIONS:
3363       if (strcmp (name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) != 0)
3364         return false;
3365       break;
3366     case SHT_MIPS_DWARF:
3367       if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) != 0)
3368         return false;
3369       break;
3370     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
3371       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
3372         return false;
3373       break;
3374     case SHT_MIPS_EVENTS:
3375       if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) != 0
3376           && strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
3377                       sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) != 0)
3378         return false;
3379       break;
3380     default:
3381       return false;
3382     }
3383
3384   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name))
3385     return false;
3386
3387   if (flags)
3388     {
3389       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
3390                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
3391                                                            hdr->bfd_section)
3392                                     | flags)))
3393         return false;
3394     }
3395
3396   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
3397
3398   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
3399      from the contents of this section.  We need the gp value while
3400      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
3401      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
3402   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
3403     {
3404       Elf32_External_RegInfo ext;
3405       Elf32_RegInfo s;
3406
3407       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, (PTR) &ext,
3408                                       (file_ptr) 0,
3409                                       (bfd_size_type) sizeof ext))
3410         return false;
3411       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
3412       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
3413     }
3414
3415   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
3416      set the gp value based on what we find.  We may see both
3417      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
3418      they should agree.  */
3419   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
3420     {
3421       bfd_byte *contents, *l, *lend;
3422
3423       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
3424       if (contents == NULL)
3425         return false;
3426       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
3427                                       (file_ptr) 0, hdr->sh_size))
3428         {
3429           free (contents);
3430           return false;
3431         }
3432       l = contents;
3433       lend = contents + hdr->sh_size;
3434       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
3435         {
3436           Elf_Internal_Options intopt;
3437
3438           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
3439                                         &intopt);
3440           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
3441             {
3442               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
3443
3444               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
3445                 (abfd,
3446                  ((Elf64_External_RegInfo *)
3447                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
3448                  &intreg);
3449               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
3450             }
3451           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
3452             {
3453               Elf32_RegInfo intreg;
3454
3455               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
3456                 (abfd,
3457                  ((Elf32_External_RegInfo *)
3458                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
3459                  &intreg);
3460               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
3461             }
3462           l += intopt.size;
3463         }
3464       free (contents);
3465     }
3466
3467   return true;
3468 }
3469
3470 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
3471    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
3472    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
3473
3474 boolean
3475 _bfd_mips_elf_fake_sections (abfd, hdr, sec)
3476      bfd *abfd;
3477      Elf32_Internal_Shdr *hdr;
3478      asection *sec;
3479 {
3480   register const char *name;
3481
3482   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
3483
3484   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
3485     {
3486       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
3487       hdr->sh_info = sec->_raw_size / sizeof (Elf32_Lib);
3488       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
3489     }
3490   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
3491     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
3492   else if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
3493     {
3494       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
3495       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
3496       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
3497     }
3498   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
3499     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
3500   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
3501     {
3502       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
3503       /* In a shared object on Irix 5.3, the .mdebug section has an
3504          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
3505       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
3506         hdr->sh_entsize = 0;
3507       else
3508         hdr->sh_entsize = 1;
3509     }
3510   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
3511     {
3512       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
3513       /* In a shared object on Irix 5.3, the .reginfo section has an
3514          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
3515       if (SGI_COMPAT (abfd))
3516         {
3517           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
3518             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
3519           else
3520             hdr->sh_entsize = 1;
3521         }
3522       else
3523         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
3524     }
3525   else if (SGI_COMPAT (abfd)
3526            && (strcmp (name, ".hash") == 0
3527                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
3528                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
3529     {
3530       if (SGI_COMPAT (abfd))
3531         hdr->sh_entsize = 0;
3532 #if 0
3533       /* This isn't how the Irix 6 linker behaves.  */
3534       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
3535 #endif
3536     }
3537   else if (strcmp (name, ".got") == 0
3538            || strcmp (name, MIPS_ELF_SRDATA_SECTION_NAME (abfd)) == 0
3539            || strcmp (name, ".sdata") == 0
3540            || strcmp (name, ".sbss") == 0
3541            || strcmp (name, ".lit4") == 0
3542            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
3543     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
3544   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
3545     {
3546       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
3547       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3548     }
3549   else if (strncmp (name, ".MIPS.content", strlen (".MIPS.content")) == 0)
3550     {
3551       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
3552       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3553       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
3554     }
3555   else if (strcmp (name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3556     {
3557       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
3558       hdr->sh_entsize = 1;
3559       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3560     }
3561   else if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) == 0)
3562     hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
3563   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
3564     {
3565       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
3566       /* The sh_link and sh_info fields are set in
3567          final_write_processing.  */
3568     }
3569   else if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0
3570            || strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
3571                        sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0)
3572     {
3573       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
3574       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3575       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
3576     }
3577   else if (strcmp (name, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3578     {
3579       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
3580       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
3581       hdr->sh_entsize = 8;
3582     }
3583
3584   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the
3585      default kind of relocations.  But, we may actually need both
3586      kinds of relocations, so we set up the second header here.
3587
3588      This is not necessary for the O32 ABI since that only uses Elf32_Rel
3589      relocations (cf. System V ABI, MIPS RISC Processor Supplement,
3590      3rd Edition, p. 4-17).  It breaks the IRIX 5/6 32-bit ld, since one
3591      of the resulting empty .rela.<section> sections starts with
3592      sh_offset == object size, and ld doesn't allow that.  While the check
3593      is arguably bogus for empty or SHT_NOBITS sections, it can easily be
3594      avoided by not emitting those useless sections in the first place.  */
3595   if (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_irix5 && (sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
3596     {
3597       struct bfd_elf_section_data *esd;
3598       bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Shdr);
3599
3600       esd = elf_section_data (sec);
3601       BFD_ASSERT (esd->rel_hdr2 == NULL);
3602       esd->rel_hdr2 = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3603       if (!esd->rel_hdr2)
3604         return false;
3605       _bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, esd->rel_hdr2, sec,
3606                                 !elf_section_data (sec)->use_rela_p);
3607     }
3608
3609   return true;
3610 }
3611
3612 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
3613    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
3614    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
3615    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
3616    the .scommon section.  */
3617
3618 boolean
3619 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec, retval)
3620      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3621      asection *sec;
3622      int *retval;
3623 {
3624   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
3625     {
3626       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
3627       return true;
3628     }
3629   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
3630     {
3631       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
3632       return true;
3633     }
3634   return false;
3635 }
3636
3637 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
3638    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
3639    GP value in the section_processing routine.  */
3640
3641 boolean
3642 _bfd_mips_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset, count)
3643      bfd *abfd;
3644      sec_ptr section;
3645      PTR location;
3646      file_ptr offset;
3647      bfd_size_type count;
3648 {
3649   if (strcmp (section->name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3650     {
3651       bfd_byte *c;
3652
3653       if (elf_section_data (section) == NULL)
3654         {
3655           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
3656           section->used_by_bfd = (PTR) bfd_zalloc (abfd, amt);
3657           if (elf_section_data (section) == NULL)
3658             return false;
3659         }
3660       c = (bfd_byte *) elf_section_data (section)->tdata;
3661       if (c == NULL)
3662         {
3663           bfd_size_type size;
3664
3665           if (section->_cooked_size != 0)
3666             size = section->_cooked_size;
3667           else
3668             size = section->_raw_size;
3669           c = (bfd_byte *) bfd_zalloc (abfd, size);
3670           if (c == NULL)
3671             return false;
3672           elf_section_data (section)->tdata = (PTR) c;
3673         }
3674
3675       memcpy (c + offset, location, (size_t) count);
3676     }
3677
3678   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
3679                                         count);
3680 }
3681
3682 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
3683    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
3684    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
3685    a better way.  */
3686
3687 boolean
3688 _bfd_mips_elf_section_processing (abfd, hdr)
3689      bfd *abfd;
3690      Elf_Internal_Shdr *hdr;
3691 {
3692   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
3693       && hdr->sh_size > 0)
3694     {
3695       bfd_byte buf[4];
3696
3697       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
3698       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
3699
3700       if (bfd_seek (abfd,
3701                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
3702                     SEEK_SET) != 0)
3703         return false;
3704       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
3705       if (bfd_bwrite (buf, (bfd_size_type) 4, abfd) != 4)
3706         return false;
3707     }
3708
3709   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
3710       && hdr->bfd_section != NULL
3711       && elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
3712       && elf_section_data (hdr->bfd_section)->tdata != NULL)
3713     {
3714       bfd_byte *contents, *l, *lend;
3715
3716       /* We stored the section contents in the elf_section_data tdata
3717          field in the set_section_contents routine.  We save the
3718          section contents so that we don't have to read them again.
3719          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
3720          through the section contents to see if there is an
3721          ODK_REGINFO structure.  */
3722
3723       contents = (bfd_byte *) elf_section_data (hdr->bfd_section)->tdata;
3724       l = contents;
3725       lend = contents + hdr->sh_size;
3726       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
3727         {
3728           Elf_Internal_Options intopt;
3729
3730           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
3731                                         &intopt);
3732           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
3733             {
3734               bfd_byte buf[8];
3735
3736               if (bfd_seek (abfd,
3737                             (hdr->sh_offset
3738                              + (l - contents)
3739                              + sizeof (Elf_External_Options)
3740                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
3741                              SEEK_SET) != 0)
3742                 return false;
3743               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
3744               if (bfd_bwrite (buf, (bfd_size_type) 8, abfd) != 8)
3745                 return false;
3746             }
3747           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
3748             {
3749               bfd_byte buf[4];
3750
3751               if (bfd_seek (abfd,
3752                             (hdr->sh_offset
3753                              + (l - contents)
3754                              + sizeof (Elf_External_Options)
3755                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
3756                             SEEK_SET) != 0)
3757                 return false;
3758               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
3759               if (bfd_bwrite (buf, (bfd_size_type) 4, abfd) != 4)
3760                 return false;
3761             }
3762           l += intopt.size;
3763         }
3764     }
3765
3766   if (hdr->bfd_section != NULL)
3767     {
3768       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
3769
3770       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
3771           || strcmp (name, ".lit8") == 0
3772           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
3773         {
3774           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
3775           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
3776         }
3777       else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
3778         {
3779           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
3780           hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
3781         }
3782       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_SRDATA_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3783         {
3784           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
3785           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
3786         }
3787       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
3788         {
3789           hdr->sh_flags = 0;
3790           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
3791         }
3792       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
3793         {
3794           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
3795             {
3796               unsigned int adjust;
3797
3798               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
3799               if (adjust != 0)
3800                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
3801             }
3802         }
3803     }
3804
3805   return true;
3806 }
3807 \f
3808 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
3809    other is for small objects.  All the small objects are kept
3810    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
3811    faster assembler code.  This is what we use for the small common
3812    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
3813 static asection mips_elf_scom_section;
3814 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
3815 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
3816
3817 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
3818    allocated common symbol which may be overridden by a
3819    definition in a shared library.  */
3820 static asection mips_elf_acom_section;
3821 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
3822 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
3823
3824 /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.
3825    This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
3826
3827 void
3828 _bfd_mips_elf_symbol_processing (abfd, asym)
3829      bfd *abfd;
3830      asymbol *asym;
3831 {
3832   elf_symbol_type *elfsym;
3833
3834   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
3835   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
3836     {
3837     case SHN_MIPS_ACOMMON:
3838       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
3839          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
3840          either resolve these symbols to something in a shared
3841          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
3842          we can consider these symbols to be in a new section.  */
3843       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
3844         {
3845           /* Initialize the acommon section.  */
3846           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
3847           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
3848           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
3849           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
3850           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
3851           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
3852           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
3853           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
3854           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
3855         }
3856       asym->section = &mips_elf_acom_section;
3857       break;
3858
3859     case SHN_COMMON:
3860       /* Common symbols less than the GP size are automatically
3861          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
3862       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
3863           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
3864         break;
3865       /* Fall through.  */
3866     case SHN_MIPS_SCOMMON:
3867       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
3868         {
3869           /* Initialize the small common section.  */
3870           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
3871           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
3872           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
3873           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
3874           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
3875           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
3876           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
3877           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
3878           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
3879         }
3880       asym->section = &mips_elf_scom_section;
3881       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
3882       break;
3883
3884     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
3885       asym->section = bfd_und_section_ptr;
3886       break;
3887
3888 #if 0 /* for SGI_COMPAT */
3889     case SHN_MIPS_TEXT:
3890       asym->section = mips_elf_text_section_ptr;
3891       break;
3892
3893     case SHN_MIPS_DATA:
3894       asym->section = mips_elf_data_section_ptr;
3895       break;
3896 #endif
3897     }
3898 }
3899 \f
3900 /* When creating an Irix 5 executable, we need REGINFO and RTPROC
3901    segments.  */
3902
3903 int
3904 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (abfd)
3905      bfd *abfd;
3906 {
3907   asection *s;
3908   int ret = 0;
3909
3910   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
3911   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
3912   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
3913     ++ret;
3914
3915   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
3916   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
3917       && bfd_get_section_by_name (abfd,
3918                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
3919     ++ret;
3920
3921   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
3922   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
3923       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
3924       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
3925     ++ret;
3926
3927   return ret;
3928 }
3929
3930 /* Modify the segment map for an Irix 5 executable.  */
3931
3932 boolean
3933 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (abfd)
3934      bfd *abfd;
3935 {
3936   asection *s;
3937   struct elf_segment_map *m, **pm;
3938   bfd_size_type amt;
3939
3940   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
3941      segment.  */
3942   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
3943   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3944     {
3945       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
3946         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
3947           break;
3948       if (m == NULL)
3949         {
3950           amt = sizeof *m;
3951           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3952           if (m == NULL)
3953             return false;
3954
3955           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
3956           m->count = 1;
3957           m->sections[0] = s;
3958
3959           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
3960           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3961           while (*pm != NULL
3962                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
3963                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
3964             pm = &(*pm)->next;
3965
3966           m->next = *pm;
3967           *pm = m;
3968         }
3969     }
3970
3971   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
3972      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
3973      PT_OPTIONS segement immediately following the program header
3974      table.  */
3975   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
3976     {
3977       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
3978         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
3979           break;
3980
3981       if (s)
3982         {
3983           struct elf_segment_map *options_segment;
3984
3985           /* Usually, there's a program header table.  But, sometimes
3986              there's not (like when running the `ld' testsuite).  So,
3987              if there's no program header table, we just put the
3988              options segement at the end.  */
3989           for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3990                *pm != NULL;
3991                pm = &(*pm)->next)
3992             if ((*pm)->p_type == PT_PHDR)
3993               break;
3994
3995           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3996           options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
3997           options_segment->next = *pm;
3998           options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
3999           options_segment->p_flags = PF_R;
4000           options_segment->p_flags_valid = true;
4001           options_segment->count = 1;
4002           options_segment->sections[0] = s;
4003           *pm = options_segment;
4004         }
4005     }
4006   else
4007     {
4008       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
4009         {
4010           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
4011              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
4012           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
4013               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
4014               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
4015             {
4016               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
4017                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
4018                   break;
4019               if (m == NULL)
4020                 {
4021                   amt = sizeof *m;
4022                   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4023                   if (m == NULL)
4024                     return false;
4025
4026                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
4027
4028                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
4029                   if (s == NULL)
4030                     {
4031                       m->count = 0;
4032                       m->p_flags = 0;
4033                       m->p_flags_valid = 1;
4034                     }
4035                   else
4036                     {
4037                       m->count = 1;
4038                       m->sections[0] = s;
4039                     }
4040
4041                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
4042                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
4043                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
4044                     pm = &(*pm)->next;
4045                   if (*pm != NULL)
4046                     pm = &(*pm)->next;
4047
4048                   m->next = *pm;
4049                   *pm = m;
4050                 }
4051             }
4052         }
4053       /* On Irix 5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
4054          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
4055          between.  */
4056       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
4057            pm = &(*pm)->next)
4058         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
4059           break;
4060       m = *pm;
4061       if (m != NULL && IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
4062         {
4063           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
4064              segment are read, write and execute. We do that here since
4065              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
4066              sometimes for the dynamic linker.  */
4067           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
4068             {
4069               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
4070               m->p_flags_valid = 1;
4071             }
4072         }
4073       if (m != NULL
4074           && m->count == 1 && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
4075         {
4076           static const char *sec_names[] =
4077           {
4078             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
4079           };
4080           bfd_vma low, high;
4081           unsigned int i, c;
4082           struct elf_segment_map *n;
4083
4084           low = 0xffffffff;
4085           high = 0;
4086           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
4087             {
4088               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
4089               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4090                 {
4091                   bfd_size_type sz;
4092
4093                   if (low > s->vma)
4094                     low = s->vma;
4095                   sz = s->_cooked_size;
4096                   if (sz == 0)
4097                     sz = s->_raw_size;
4098                   if (high < s->vma + sz)
4099                     high = s->vma + sz;
4100                 }
4101             }
4102
4103           c = 0;
4104           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4105             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4106                 && s->vma >= low
4107                 && ((s->vma
4108                      + (s->_cooked_size !=
4109                         0 ? s->_cooked_size : s->_raw_size)) <= high))
4110               ++c;
4111
4112           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
4113           n = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4114           if (n == NULL)
4115             return false;
4116           *n = *m;
4117           n->count = c;
4118
4119           i = 0;
4120           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4121             {
4122               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4123                   && s->vma >= low
4124                   && ((s->vma
4125                        + (s->_cooked_size != 0 ?
4126                           s->_cooked_size : s->_raw_size)) <= high))
4127                 {
4128                   n->sections[i] = s;
4129                   ++i;
4130                 }
4131             }
4132
4133           *pm = n;
4134         }
4135     }
4136
4137   return true;
4138 }
4139 \f
4140 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
4141    loader for use by the static exception system.  */
4142
4143 typedef struct runtime_pdr {
4144         bfd_vma adr;            /* memory address of start of procedure */
4145         long    regmask;        /* save register mask */
4146         long    regoffset;      /* save register offset */
4147         long    fregmask;       /* save floating point register mask */
4148         long    fregoffset;     /* save floating point register offset */
4149         long    frameoffset;    /* frame size */
4150         short   framereg;       /* frame pointer register */
4151         short   pcreg;          /* offset or reg of return pc */
4152         long    irpss;          /* index into the runtime string table */
4153         long    reserved;
4154         struct exception_info *exception_info;/* pointer to exception array */
4155 } RPDR, *pRPDR;
4156 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
4157 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
4158
4159 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
4160
4161 static void ecoff_swap_rpdr_out
4162   PARAMS ((bfd *, const RPDR *, struct rpdr_ext *));
4163
4164 static void
4165 ecoff_swap_rpdr_out (abfd, in, ex)
4166      bfd *abfd;
4167      const RPDR *in;
4168      struct rpdr_ext *ex;
4169 {
4170   /* ECOFF_PUT_OFF was defined in ecoffswap.h.  */
4171   ECOFF_PUT_OFF (abfd, in->adr, ex->p_adr);
4172   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
4173   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
4174   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
4175   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
4176   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
4177
4178   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
4179   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
4180
4181   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
4182 #if 0 /* FIXME */
4183   ECOFF_PUT_OFF (abfd, in->exception_info, ex->p_exception_info);
4184 #endif
4185 }
4186 \f
4187 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
4188    ecoff_debug_info structure.  */
4189
4190 boolean
4191 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, section, debug)
4192      bfd *abfd;
4193      asection *section;
4194      struct ecoff_debug_info *debug;
4195 {
4196   HDRR *symhdr;
4197   const struct ecoff_debug_swap *swap;
4198   char *ext_hdr = NULL;
4199
4200   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
4201   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
4202
4203   ext_hdr = (char *) bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
4204   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
4205     goto error_return;
4206
4207   if (bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, (file_ptr) 0,
4208                                 swap->external_hdr_size)
4209       == false)
4210     goto error_return;
4211
4212   symhdr = &debug->symbolic_header;
4213   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
4214
4215   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
4216      read.  */
4217 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
4218   if (symhdr->count == 0)                                               \
4219     debug->ptr = NULL;                                                  \
4220   else                                                                  \
4221     {                                                                   \
4222       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
4223       debug->ptr = (type) bfd_malloc (amt);                             \
4224       if (debug->ptr == NULL)                                           \
4225         goto error_return;                                              \
4226       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) symhdr->offset, SEEK_SET) != 0     \
4227           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
4228         goto error_return;                                              \
4229     }
4230
4231   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
4232   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, PTR);
4233   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, PTR);
4234   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, PTR);
4235   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, PTR);
4236   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
4237         union aux_ext *);
4238   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
4239   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
4240   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, PTR);
4241   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, PTR);
4242   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, PTR);
4243 #undef READ
4244
4245   debug->fdr = NULL;
4246   debug->adjust = NULL;
4247
4248   return true;
4249
4250  error_return:
4251   if (ext_hdr != NULL)
4252     free (ext_hdr);
4253   if (debug->line != NULL)
4254     free (debug->line);
4255   if (debug->external_dnr != NULL)
4256     free (debug->external_dnr);
4257   if (debug->external_pdr != NULL)
4258     free (debug->external_pdr);
4259   if (debug->external_sym != NULL)
4260     free (debug->external_sym);
4261   if (debug->external_opt != NULL)
4262     free (debug->external_opt);
4263   if (debug->external_aux != NULL)
4264     free (debug->external_aux);
4265   if (debug->ss != NULL)
4266     free (debug->ss);
4267   if (debug->ssext != NULL)
4268     free (debug->ssext);
4269   if (debug->external_fdr != NULL)
4270     free (debug->external_fdr);
4271   if (debug->external_rfd != NULL)
4272     free (debug->external_rfd);
4273   if (debug->external_ext != NULL)
4274     free (debug->external_ext);
4275   return false;
4276 }
4277 \f
4278 /* MIPS ELF local labels start with '$', not 'L'.  */
4279
4280 static boolean
4281 mips_elf_is_local_label_name (abfd, name)
4282      bfd *abfd;
4283      const char *name;
4284 {
4285   if (name[0] == '$')
4286     return true;
4287
4288   /* On Irix 6, the labels go back to starting with '.', so we accept
4289      the generic ELF local label syntax as well.  */
4290   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
4291 }
4292
4293 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
4294    handle the ECOFF debugging information.  */
4295
4296 struct mips_elf_find_line
4297 {
4298   struct ecoff_debug_info d;
4299   struct ecoff_find_line i;
4300 };
4301
4302 boolean
4303 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr,
4304                                  functionname_ptr, line_ptr)
4305      bfd *abfd;
4306      asection *section;
4307      asymbol **symbols;
4308      bfd_vma offset;
4309      const char **filename_ptr;
4310      const char **functionname_ptr;
4311      unsigned int *line_ptr;
4312 {
4313   asection *msec;
4314
4315   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
4316                                      filename_ptr, functionname_ptr,
4317                                      line_ptr))
4318     return true;
4319
4320   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
4321                                      filename_ptr, functionname_ptr,
4322                                      line_ptr,
4323                                      (unsigned) (ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0),
4324                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
4325     return true;
4326
4327   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
4328   if (msec != NULL)
4329     {
4330       flagword origflags;
4331       struct mips_elf_find_line *fi;
4332       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
4333         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
4334
4335       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
4336          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
4337          if appropriate (which it normally will be).  */
4338       origflags = msec->flags;
4339       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
4340         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
4341
4342       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
4343       if (fi == NULL)
4344         {
4345           bfd_size_type external_fdr_size;
4346           char *fraw_src;
4347           char *fraw_end;
4348           struct fdr *fdr_ptr;
4349           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
4350
4351           fi = (struct mips_elf_find_line *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4352           if (fi == NULL)
4353             {
4354               msec->flags = origflags;
4355               return false;
4356             }
4357
4358           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
4359             {
4360               msec->flags = origflags;
4361               return false;
4362             }
4363
4364           /* Swap in the FDR information.  */
4365           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
4366           fi->d.fdr = (struct fdr *) bfd_alloc (abfd, amt);
4367           if (fi->d.fdr == NULL)
4368             {
4369               msec->flags = origflags;
4370               return false;
4371             }
4372           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
4373           fdr_ptr = fi->d.fdr;
4374           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
4375           fraw_end = (fraw_src
4376                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
4377           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
4378             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, (PTR) fraw_src, fdr_ptr);
4379
4380           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
4381
4382           /* Note that we don't bother to ever free this information.
4383              find_nearest_line is either called all the time, as in
4384              objdump -l, so the information should be saved, or it is
4385              rarely called, as in ld error messages, so the memory
4386              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
4387              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
4388         }
4389
4390       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
4391                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
4392                                   line_ptr))
4393         {
4394           msec->flags = origflags;
4395           return true;
4396         }
4397
4398       msec->flags = origflags;
4399     }
4400
4401   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
4402
4403   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
4404                                      filename_ptr, functionname_ptr,
4405                                      line_ptr);
4406 }
4407 \f
4408   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
4409      floating point arguments.
4410
4411      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
4412      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
4413      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
4414      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
4415      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
4416      consider any reference to the function, not just a call, because
4417      if the address of the function is taken we will need the stub,
4418      since the address might be passed to a 32 bit function.
4419
4420      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
4421      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
4422      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
4423      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
4424      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
4425      stub should be discarded.
4426
4427      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
4428      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
4429      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
4430      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
4431      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
4432      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
4433      16 bit functions always return floating point values in both
4434      $f0/$f1 and $2/$3.)
4435
4436      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
4437      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
4438      information will indicate which symbol the section is for.
4439
4440      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
4441
4442 #define FN_STUB ".mips16.fn."
4443 #define CALL_STUB ".mips16.call."
4444 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
4445
4446 /* MIPS ELF linker hash table.  */
4447
4448 struct mips_elf_link_hash_table
4449 {
4450   struct elf_link_hash_table root;
4451 #if 0
4452   /* We no longer use this.  */
4453   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
4454   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
4455 #endif
4456   /* The number of .rtproc entries.  */
4457   bfd_size_type procedure_count;
4458   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
4459   bfd_size_type compact_rel_size;
4460   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
4461      entry is set to the address of __rld_obj_head as in Irix 5.  */
4462   boolean use_rld_obj_head;
4463   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
4464   bfd_vma rld_value;
4465   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
4466   boolean mips16_stubs_seen;
4467 };
4468
4469 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
4470
4471 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
4472   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
4473    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
4474                          (copy), (follow)))
4475
4476 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
4477
4478 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
4479   (elf_link_hash_traverse                                               \
4480    (&(table)->root,                                                     \
4481     (boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func),  \
4482     (info)))
4483
4484 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
4485
4486 #define mips_elf_hash_table(p) \
4487   ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
4488
4489 static boolean mips_elf_output_extsym
4490   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
4491
4492 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
4493
4494 static struct bfd_hash_entry *
4495 mips_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string)
4496      struct bfd_hash_entry *entry;
4497      struct bfd_hash_table *table;
4498      const char *string;
4499 {
4500   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
4501     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
4502
4503   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
4504      subclass.  */
4505   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
4506     ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
4507            bfd_hash_allocate (table,
4508                               sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry)));
4509   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
4510     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
4511
4512   /* Call the allocation method of the superclass.  */
4513   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
4514          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
4515                                      table, string));
4516   if (ret != (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
4517     {
4518       /* Set local fields.  */
4519       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
4520       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
4521          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
4522       ret->esym.ifd = -2;
4523       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
4524       ret->readonly_reloc = false;
4525       ret->min_dyn_reloc_index = 0;
4526       ret->no_fn_stub = false;
4527       ret->fn_stub = NULL;
4528       ret->need_fn_stub = false;
4529       ret->call_stub = NULL;
4530       ret->call_fp_stub = NULL;
4531     }
4532
4533   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
4534 }
4535
4536 static void
4537 _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, entry, force_local)
4538      struct bfd_link_info *info;
4539      struct elf_link_hash_entry *entry;
4540      boolean force_local;
4541 {
4542   bfd *dynobj;
4543   asection *got;
4544   struct mips_got_info *g;
4545   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4546   h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
4547   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4548   got = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
4549   g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (got)->tdata;
4550
4551   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, &h->root, force_local);
4552
4553   /* FIXME: Do we allocate too much GOT space here?  */
4554   g->local_gotno++;
4555   got->_raw_size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
4556 }
4557
4558 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
4559
4560 struct bfd_link_hash_table *
4561 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd)
4562      bfd *abfd;
4563 {
4564   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
4565   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
4566
4567   ret = (struct mips_elf_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
4568   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_table *) NULL)
4569     return NULL;
4570
4571   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
4572                                        mips_elf_link_hash_newfunc))
4573     {
4574       bfd_release (abfd, ret);
4575       return NULL;
4576     }
4577
4578 #if 0
4579   /* We no longer use this.  */
4580   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
4581     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
4582 #endif
4583   ret->procedure_count = 0;
4584   ret->compact_rel_size = 0;
4585   ret->use_rld_obj_head = false;
4586   ret->rld_value = 0;
4587   ret->mips16_stubs_seen = false;
4588
4589   return &ret->root.root;
4590 }
4591
4592 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
4593    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
4594
4595 boolean
4596 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
4597      bfd *abfd;
4598      struct bfd_link_info *info;
4599      const Elf_Internal_Sym *sym;
4600      const char **namep;
4601      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
4602      asection **secp;
4603      bfd_vma *valp;
4604 {
4605   if (SGI_COMPAT (abfd)
4606       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
4607       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
4608     {
4609       /* Skip Irix 5 rld entry name.  */
4610       *namep = NULL;
4611       return true;
4612     }
4613
4614   switch (sym->st_shndx)
4615     {
4616     case SHN_COMMON:
4617       /* Common symbols less than the GP size are automatically
4618          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
4619       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
4620           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
4621         break;
4622       /* Fall through.  */
4623     case SHN_MIPS_SCOMMON:
4624       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
4625       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
4626       *valp = sym->st_size;
4627       break;
4628
4629     case SHN_MIPS_TEXT:
4630       /* This section is used in a shared object.  */
4631       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
4632         {
4633           asymbol *elf_text_symbol;
4634           asection *elf_text_section;
4635           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
4636
4637           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
4638           if (elf_text_section == NULL)
4639             return false;
4640
4641           amt = sizeof (asymbol);
4642           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
4643           if (elf_text_symbol == NULL)
4644             return false;
4645
4646           /* Initialize the section.  */
4647
4648           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
4649           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
4650
4651           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
4652           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
4653
4654           elf_text_section->name = ".text";
4655           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
4656           elf_text_section->output_section = NULL;
4657           elf_text_section->owner = abfd;
4658           elf_text_symbol->name = ".text";
4659           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
4660           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
4661         }
4662       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
4663          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
4664          so I took it out.  */
4665       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
4666       break;
4667
4668     case SHN_MIPS_ACOMMON:
4669       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
4670     case SHN_MIPS_DATA:
4671       /* This section is used in a shared object.  */
4672       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
4673         {
4674           asymbol *elf_data_symbol;
4675           asection *elf_data_section;
4676           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
4677
4678           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
4679           if (elf_data_section == NULL)
4680             return false;
4681
4682           amt = sizeof (asymbol);
4683           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
4684           if (elf_data_symbol == NULL)
4685             return false;
4686
4687           /* Initialize the section.  */
4688
4689           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
4690           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
4691
4692           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
4693           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
4694
4695           elf_data_section->name = ".data";
4696           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
4697           elf_data_section->output_section = NULL;
4698           elf_data_section->owner = abfd;
4699           elf_data_symbol->name = ".data";
4700           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
4701           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
4702         }
4703       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
4704          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
4705          so I took it out.  */
4706       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
4707       break;
4708
4709     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
4710       *secp = bfd_und_section_ptr;
4711       break;
4712     }
4713
4714   if (SGI_COMPAT (abfd)
4715       && ! info->shared
4716       && info->hash->creator == abfd->xvec
4717       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
4718     {
4719       struct elf_link_hash_entry *h;
4720
4721       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
4722       h = NULL;
4723       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4724              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp,
4725               (bfd_vma) *valp, (const char *) NULL, false,
4726               get_elf_backend_data (abfd)->collect,
4727               (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
4728         return false;
4729       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
4730       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
4731       h->type = STT_OBJECT;
4732
4733       if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4734         return false;
4735
4736       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = true;
4737     }
4738
4739   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
4740      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
4741      the right value when it is loaded into the PC.  */
4742   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
4743     ++*valp;
4744
4745   return true;
4746 }
4747
4748 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
4749
4750 struct extsym_info
4751 {
4752   bfd *abfd;
4753   struct bfd_link_info *info;
4754   struct ecoff_debug_info *debug;
4755   const struct ecoff_debug_swap *swap;
4756   boolean failed;
4757 };
4758
4759 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
4760    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
4761    ECOFF external symbol information must match the ELF external
4762    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
4763    whether a symbol is required by reloc information, so the two
4764    tables may wind up being different.  We must sort out the external
4765    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
4766    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
4767    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
4768    required by relocation until we relocate the sections.
4769    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
4770    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
4771    when generating a final executable.  */
4772
4773 static boolean
4774 mips_elf_output_extsym (h, data)
4775      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4776      PTR data;
4777 {
4778   struct extsym_info *einfo = (struct extsym_info *) data;
4779   boolean strip;
4780   asection *sec, *output_section;
4781
4782   if (h->root.indx == -2)
4783     strip = false;
4784   else if (((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
4785             || (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
4786            && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
4787            && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
4788     strip = true;
4789   else if (einfo->info->strip == strip_all
4790            || (einfo->info->strip == strip_some
4791                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
4792                                    h->root.root.root.string,
4793                                    false, false) == NULL))
4794     strip = true;
4795   else
4796     strip = false;
4797
4798   if (strip)
4799     return true;
4800
4801   if (h->esym.ifd == -2)
4802     {
4803       h->esym.jmptbl = 0;
4804       h->esym.cobol_main = 0;
4805       h->esym.weakext = 0;
4806       h->esym.reserved = 0;
4807       h->esym.ifd = ifdNil;
4808       h->esym.asym.value = 0;
4809       h->esym.asym.st = stGlobal;
4810
4811       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
4812           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4813         {
4814           const char *name;
4815
4816           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
4817              special symbols.  */
4818           name = h->root.root.root.string;
4819           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
4820               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
4821             {
4822               h->esym.asym.sc = scData;
4823               h->esym.asym.st = stLabel;
4824               h->esym.asym.value = 0;
4825             }
4826           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
4827             {
4828               h->esym.asym.sc = scAbs;
4829               h->esym.asym.st = stLabel;
4830               h->esym.asym.value =
4831                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
4832             }
4833           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0)
4834             {
4835               h->esym.asym.sc = scAbs;
4836               h->esym.asym.st = stLabel;
4837               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
4838             }
4839           else
4840             h->esym.asym.sc = scUndefined;
4841         }
4842       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
4843           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
4844         h->esym.asym.sc = scAbs;
4845       else
4846         {
4847           const char *name;
4848
4849           sec = h->root.root.u.def.section;
4850           output_section = sec->output_section;
4851
4852           /* When making a shared library and symbol h is the one from
4853              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
4854           if (output_section == NULL)
4855             h->esym.asym.sc = scUndefined;
4856           else
4857             {
4858               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
4859
4860               if (strcmp (name, ".text") == 0)
4861                 h->esym.asym.sc = scText;
4862               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
4863                 h->esym.asym.sc = scData;
4864               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
4865                 h->esym.asym.sc = scSData;
4866               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
4867                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
4868                 h->esym.asym.sc = scRData;
4869               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
4870                 h->esym.asym.sc = scBss;
4871               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
4872                 h->esym.asym.sc = scSBss;
4873               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
4874                 h->esym.asym.sc = scInit;
4875               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
4876                 h->esym.asym.sc = scFini;
4877               else
4878                 h->esym.asym.sc = scAbs;
4879             }
4880         }
4881
4882       h->esym.asym.reserved = 0;
4883       h->esym.asym.index = indexNil;
4884     }
4885
4886   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
4887     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
4888   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4889            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4890     {
4891       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
4892         h->esym.asym.sc = scBss;
4893       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
4894         h->esym.asym.sc = scSBss;
4895
4896       sec = h->root.root.u.def.section;
4897       output_section = sec->output_section;
4898       if (output_section != NULL)
4899         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
4900                               + sec->output_offset
4901                               + output_section->vma);
4902       else
4903         h->esym.asym.value = 0;
4904     }
4905   else if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
4906     {
4907       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
4908       boolean no_fn_stub = h->no_fn_stub;
4909
4910       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
4911         {
4912           hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
4913           no_fn_stub = no_fn_stub || hd->no_fn_stub;
4914         }
4915
4916       if (!no_fn_stub)
4917         {
4918           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
4919           h->esym.asym.st = stProc;
4920           sec = hd->root.root.u.def.section;
4921           if (sec == NULL)
4922             h->esym.asym.value = 0;
4923           else
4924             {
4925               output_section = sec->output_section;
4926               if (output_section != NULL)
4927                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
4928                                       + sec->output_offset
4929                                       + output_section->vma);
4930               else
4931                 h->esym.asym.value = 0;
4932             }
4933 #if 0 /* FIXME?  */
4934           h->esym.ifd = 0;
4935 #endif
4936         }
4937     }
4938
4939   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
4940                                       h->root.root.root.string,
4941                                       &h->esym))
4942     {
4943       einfo->failed = true;
4944       return false;
4945     }
4946
4947   return true;
4948 }
4949
4950 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
4951
4952 static boolean
4953 mips_elf_create_procedure_table (handle, abfd, info, s, debug)
4954      PTR handle;
4955      bfd *abfd;
4956      struct bfd_link_info *info;
4957      asection *s;
4958      struct ecoff_debug_info *debug;
4959 {
4960   const struct ecoff_debug_swap *swap;
4961   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
4962   RPDR *rpdr, *rp;
4963   struct rpdr_ext *erp;
4964   PTR rtproc;
4965   struct pdr_ext *epdr;
4966   struct sym_ext *esym;
4967   char *ss, **sv;
4968   char *str;
4969   bfd_size_type size;
4970   bfd_size_type count;
4971   unsigned long sindex;
4972   unsigned long i;
4973   PDR pdr;
4974   SYMR sym;
4975   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
4976
4977   epdr = NULL;
4978   rpdr = NULL;
4979   esym = NULL;
4980   ss = NULL;
4981   sv = NULL;
4982
4983   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
4984
4985   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
4986   count = hdr->ipdMax;
4987   if (count > 0)
4988     {
4989       size = swap->external_pdr_size;
4990
4991       epdr = (struct pdr_ext *) bfd_malloc (size * count);
4992       if (epdr == NULL)
4993         goto error_return;
4994
4995       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (PTR) epdr))
4996         goto error_return;
4997
4998       size = sizeof (RPDR);
4999       rp = rpdr = (RPDR *) bfd_malloc (size * count);
5000       if (rpdr == NULL)
5001         goto error_return;
5002
5003       size = sizeof (char *);
5004       sv = (char **) bfd_malloc (size * count);
5005       if (sv == NULL)
5006         goto error_return;
5007
5008       count = hdr->isymMax;
5009       size = swap->external_sym_size;
5010       esym = (struct sym_ext *) bfd_malloc (size * count);
5011       if (esym == NULL)
5012         goto error_return;
5013
5014       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (PTR) esym))
5015         goto error_return;
5016
5017       count = hdr->issMax;
5018       ss = (char *) bfd_malloc (count);
5019       if (ss == NULL)
5020         goto error_return;
5021       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (PTR) ss))
5022         goto error_return;
5023
5024       count = hdr->ipdMax;
5025       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
5026         {
5027           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, (PTR) (epdr + i), &pdr);
5028           (*swap->swap_sym_in) (abfd, (PTR) &esym[pdr.isym], &sym);
5029           rp->adr = sym.value;
5030           rp->regmask = pdr.regmask;
5031           rp->regoffset = pdr.regoffset;
5032           rp->fregmask = pdr.fregmask;
5033           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
5034           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
5035           rp->framereg = pdr.framereg;
5036           rp->pcreg = pdr.pcreg;
5037           rp->irpss = sindex;
5038           sv[i] = ss + sym.iss;
5039           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
5040         }
5041     }
5042
5043   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
5044   size = BFD_ALIGN (size, 16);
5045   rtproc = (PTR) bfd_alloc (abfd, size);
5046   if (rtproc == NULL)
5047     {
5048       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
5049       goto error_return;
5050     }
5051
5052   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
5053
5054   erp = (struct rpdr_ext *) rtproc;
5055   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
5056   erp++;
5057   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
5058   strcpy (str, no_name_func);
5059   str += strlen (no_name_func) + 1;
5060   for (i = 0; i < count; i++)
5061     {
5062       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
5063       strcpy (str, sv[i]);
5064       str += strlen (sv[i]) + 1;
5065     }
5066   ECOFF_PUT_OFF (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
5067
5068   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
5069   s->_raw_size = size;
5070   s->contents = (bfd_byte *) rtproc;
5071
5072   /* Skip this section later on (I don't think this currently
5073      matters, but someday it might).  */
5074   s->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5075
5076   if (epdr != NULL)
5077     free (epdr);
5078   if (rpdr != NULL)
5079     free (rpdr);
5080   if (esym != NULL)
5081     free (esym);
5082   if (ss != NULL)
5083     free (ss);
5084   if (sv != NULL)
5085     free (sv);
5086
5087   return true;
5088
5089  error_return:
5090   if (epdr != NULL)
5091     free (epdr);
5092   if (rpdr != NULL)
5093     free (rpdr);
5094   if (esym != NULL)
5095     free (esym);
5096   if (ss != NULL)
5097     free (ss);
5098   if (sv != NULL)
5099     free (sv);
5100   return false;
5101 }
5102
5103 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
5104
5105 static int
5106 gptab_compare (p1, p2)
5107      const PTR p1;
5108      const PTR p2;
5109 {
5110   const Elf32_gptab *a1 = (const Elf32_gptab *) p1;
5111   const Elf32_gptab *a2 = (const Elf32_gptab *) p2;
5112
5113   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
5114 }
5115
5116 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
5117    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
5118    sections together, not write them all out sequentially.  */
5119
5120 boolean
5121 _bfd_mips_elf_final_link (abfd, info)
5122      bfd *abfd;
5123      struct bfd_link_info *info;
5124 {
5125   asection **secpp;
5126   asection *o;
5127   struct bfd_link_order *p;
5128   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
5129   asection *rtproc_sec;
5130   Elf32_RegInfo reginfo;
5131   struct ecoff_debug_info debug;
5132   const struct ecoff_debug_swap *swap
5133     = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
5134   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
5135   PTR mdebug_handle = NULL;
5136   asection *s;
5137   EXTR esym;
5138   unsigned int i;
5139   bfd_size_type amt;
5140
5141   static const char * const secname[] =
5142   {
5143     ".text", ".init", ".fini", ".data",
5144     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
5145   };
5146   static const int sc[] =
5147   {
5148     scText, scInit, scFini, scData,
5149     scRData, scSData, scSBss, scBss
5150   };
5151
5152   /* If all the things we linked together were PIC, but we're
5153      producing an executable (rather than a shared object), then the
5154      resulting file is CPIC (i.e., it calls PIC code.)  */
5155   if (!info->shared
5156       && !info->relocateable
5157       && elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
5158     {
5159       elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
5160       elf_elfheader (abfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
5161     }
5162
5163   /* We'd carefully arranged the dynamic symbol indices, and then the
5164      generic size_dynamic_sections renumbered them out from under us.
5165      Rather than trying somehow to prevent the renumbering, just do
5166      the sort again.  */
5167   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5168     {
5169       bfd *dynobj;
5170       asection *got;
5171       struct mips_got_info *g;
5172
5173       /* When we resort, we must tell mips_elf_sort_hash_table what
5174          the lowest index it may use is.  That's the number of section
5175          symbols we're going to add.  The generic ELF linker only
5176          adds these symbols when building a shared object.  Note that
5177          we count the sections after (possibly) removing the .options
5178          section above.  */
5179       if (!mips_elf_sort_hash_table (info, (info->shared
5180                                             ? bfd_count_sections (abfd) + 1
5181                                             : 1)))
5182         return false;
5183
5184       /* Make sure we didn't grow the global .got region.  */
5185       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5186       got = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
5187       g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (got)->tdata;
5188
5189       if (g->global_gotsym != NULL)
5190         BFD_ASSERT ((elf_hash_table (info)->dynsymcount
5191                      - g->global_gotsym->dynindx)
5192                     <= g->global_gotno);
5193     }
5194
5195   /* On IRIX5, we omit the .options section.  On IRIX6, however, we
5196      include it, even though we don't process it quite right.  (Some
5197      entries are supposed to be merged.)  Empirically, we seem to be
5198      better off including it then not.  */
5199   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
5200     for (secpp = &abfd->sections; *secpp != NULL; secpp = &(*secpp)->next)
5201       {
5202         if (strcmp ((*secpp)->name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
5203           {
5204             for (p = (*secpp)->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
5205               if (p->type == bfd_indirect_link_order)
5206                 p->u.indirect.section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
5207             (*secpp)->link_order_head = NULL;
5208             bfd_section_list_remove (abfd, secpp);
5209             --abfd->section_count;
5210
5211             break;
5212           }
5213       }
5214
5215   /* Get a value for the GP register.  */
5216   if (elf_gp (abfd) == 0)
5217     {
5218       struct bfd_link_hash_entry *h;
5219
5220       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", false, false, true);
5221       if (h != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL
5222           && h->type == bfd_link_hash_defined)
5223         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
5224                          + h->u.def.section->output_section->vma
5225                          + h->u.def.section->output_offset);
5226       else if (info->relocateable)
5227         {
5228           bfd_vma lo;
5229
5230           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
5231           lo = (bfd_vma) -1;
5232           for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
5233             if (o->vma < lo
5234                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
5235               lo = o->vma;
5236
5237           /* And calculate GP relative to that.  */
5238           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (abfd);
5239         }
5240       else
5241         {
5242           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
5243              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
5244              callback to warn that GP is not defined.  */
5245         }
5246     }
5247
5248   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
5249      information.  */
5250   reginfo_sec = NULL;
5251   mdebug_sec = NULL;
5252   gptab_data_sec = NULL;
5253   gptab_bss_sec = NULL;
5254   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
5255     {
5256       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
5257         {
5258           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
5259
5260           /* We have found the .reginfo section in the output file.
5261              Look through all the link_orders comprising it and merge
5262              the information together.  */
5263           for (p = o->link_order_head;
5264                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
5265                p = p->next)
5266             {
5267               asection *input_section;
5268               bfd *input_bfd;
5269               Elf32_External_RegInfo ext;
5270               Elf32_RegInfo sub;
5271
5272               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
5273                 {
5274                   if (p->type == bfd_fill_link_order)
5275                     continue;
5276                   abort ();
5277                 }
5278
5279               input_section = p->u.indirect.section;
5280               input_bfd = input_section->owner;
5281
5282               /* The linker emulation code has probably clobbered the
5283                  size to be zero bytes.  */
5284               if (input_section->_raw_size == 0)
5285                 input_section->_raw_size = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
5286
5287               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
5288                                               (PTR) &ext,
5289                                               (file_ptr) 0,
5290                                               (bfd_size_type) sizeof ext))
5291                 return false;
5292
5293               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
5294
5295               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
5296               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
5297               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
5298               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
5299               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
5300
5301               /* ri_gp_value is set by the function
5302                  mips_elf32_section_processing when the section is
5303                  finally written out.  */
5304
5305               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
5306                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
5307               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
5308             }
5309
5310           /* Size has been set in mips_elf_always_size_sections  */
5311           BFD_ASSERT(o->_raw_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
5312
5313           /* Skip this section later on (I don't think this currently
5314              matters, but someday it might).  */
5315           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5316
5317           reginfo_sec = o;
5318         }
5319
5320       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
5321         {
5322           struct extsym_info einfo;
5323           bfd_vma last;
5324
5325           /* We have found the .mdebug section in the output file.
5326              Look through all the link_orders comprising it and merge
5327              the information together.  */
5328           symhdr->magic = swap->sym_magic;
5329           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
5330           symhdr->vstamp = 0;
5331           symhdr->ilineMax = 0;
5332           symhdr->cbLine = 0;
5333           symhdr->idnMax = 0;
5334           symhdr->ipdMax = 0;
5335           symhdr->isymMax = 0;
5336           symhdr->ioptMax = 0;
5337           symhdr->iauxMax = 0;
5338           symhdr->issMax = 0;
5339           symhdr->issExtMax = 0;
5340           symhdr->ifdMax = 0;
5341           symhdr->crfd = 0;
5342           symhdr->iextMax = 0;
5343
5344           /* We accumulate the debugging information itself in the
5345              debug_info structure.  */
5346           debug.line = NULL;
5347           debug.external_dnr = NULL;
5348           debug.external_pdr = NULL;
5349           debug.external_sym = NULL;
5350           debug.external_opt = NULL;
5351           debug.external_aux = NULL;
5352           debug.ss = NULL;
5353           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
5354           debug.external_fdr = NULL;
5355           debug.external_rfd = NULL;
5356           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
5357
5358           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
5359           if (mdebug_handle == (PTR) NULL)
5360             return false;
5361
5362           esym.jmptbl = 0;
5363           esym.cobol_main = 0;
5364           esym.weakext = 0;
5365           esym.reserved = 0;
5366           esym.ifd = ifdNil;
5367           esym.asym.iss = issNil;
5368           esym.asym.st = stLocal;
5369           esym.asym.reserved = 0;
5370           esym.asym.index = indexNil;
5371           last = 0;
5372           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
5373             {
5374               esym.asym.sc = sc[i];
5375               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
5376               if (s != NULL)
5377                 {
5378                   esym.asym.value = s->vma;
5379                   last = s->vma + s->_raw_size;
5380                 }
5381               else
5382                 esym.asym.value = last;
5383               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
5384                                                  secname[i], &esym))
5385                 return false;
5386             }
5387
5388           for (p = o->link_order_head;
5389                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
5390                p = p->next)
5391             {
5392               asection *input_section;
5393               bfd *input_bfd;
5394               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
5395               struct ecoff_debug_info input_debug;
5396               char *eraw_src;
5397               char *eraw_end;
5398
5399               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
5400                 {
5401                   if (p->type == bfd_fill_link_order)
5402                     continue;
5403                   abort ();
5404                 }
5405
5406               input_section = p->u.indirect.section;
5407               input_bfd = input_section->owner;
5408
5409               if (bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_target_elf_flavour
5410                   || (get_elf_backend_data (input_bfd)
5411                       ->elf_backend_ecoff_debug_swap) == NULL)
5412                 {
5413                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
5414                      doing with a .mdebug section, but I don't really
5415                      want to deal with it.  */
5416                   continue;
5417                 }
5418
5419               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
5420                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
5421
5422               BFD_ASSERT (p->size == input_section->_raw_size);
5423
5424               /* The ECOFF linking code expects that we have already
5425                  read in the debugging information and set up an
5426                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
5427               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
5428                                                    &input_debug))
5429                 return false;
5430
5431               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
5432                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
5433                       &input_debug, input_swap, info)))
5434                 return false;
5435
5436               /* Loop through the external symbols.  For each one with
5437                  interesting information, try to find the symbol in
5438                  the linker global hash table and save the information
5439                  for the output external symbols.  */
5440               eraw_src = input_debug.external_ext;
5441               eraw_end = (eraw_src
5442                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
5443                              * input_swap->external_ext_size));
5444               for (;
5445                    eraw_src < eraw_end;
5446                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
5447                 {
5448                   EXTR ext;
5449                   const char *name;
5450                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5451
5452                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, (PTR) eraw_src, &ext);
5453                   if (ext.asym.sc == scNil
5454                       || ext.asym.sc == scUndefined
5455                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
5456                     continue;
5457
5458                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
5459                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
5460                                                  name, false, false, true);
5461                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
5462                     continue;
5463
5464                   if (ext.ifd != -1)
5465                     {
5466                       BFD_ASSERT (ext.ifd
5467                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
5468                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
5469                     }
5470
5471                   h->esym = ext;
5472                 }
5473
5474               /* Free up the information we just read.  */
5475               free (input_debug.line);
5476               free (input_debug.external_dnr);
5477               free (input_debug.external_pdr);
5478               free (input_debug.external_sym);
5479               free (input_debug.external_opt);
5480               free (input_debug.external_aux);
5481               free (input_debug.ss);
5482               free (input_debug.ssext);
5483               free (input_debug.external_fdr);
5484               free (input_debug.external_rfd);
5485               free (input_debug.external_ext);
5486
5487               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
5488                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
5489               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
5490             }
5491
5492           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
5493             {
5494               /* Create .rtproc section.  */
5495               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
5496               if (rtproc_sec == NULL)
5497                 {
5498                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
5499                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
5500
5501                   rtproc_sec = bfd_make_section (abfd, ".rtproc");
5502                   if (rtproc_sec == NULL
5503                       || ! bfd_set_section_flags (abfd, rtproc_sec, flags)
5504                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
5505                     return false;
5506                 }
5507
5508               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
5509                                                      info, rtproc_sec, &debug))
5510                 return false;
5511             }
5512
5513           /* Build the external symbol information.  */
5514           einfo.abfd = abfd;
5515           einfo.info = info;
5516           einfo.debug = &debug;
5517           einfo.swap = swap;
5518           einfo.failed = false;
5519           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
5520                                        mips_elf_output_extsym,
5521                                        (PTR) &einfo);
5522           if (einfo.failed)
5523             return false;
5524
5525           /* Set the size of the .mdebug section.  */
5526           o->_raw_size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
5527
5528           /* Skip this section later on (I don't think this currently
5529              matters, but someday it might).  */
5530           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5531
5532           mdebug_sec = o;
5533         }
5534
5535       if (strncmp (o->name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
5536         {
5537           const char *subname;
5538           unsigned int c;
5539           Elf32_gptab *tab;
5540           Elf32_External_gptab *ext_tab;
5541           unsigned int j;
5542
5543           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
5544              information describing how the small data area would
5545              change depending upon the -G switch.  These sections
5546              not used in executables files.  */
5547           if (! info->relocateable)
5548             {
5549               for (p = o->link_order_head;
5550                    p != (struct bfd_link_order *) NULL;
5551                    p = p->next)
5552                 {
5553                   asection *input_section;
5554
5555                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
5556                     {
5557                       if (p->type == bfd_fill_link_order)
5558                         continue;
5559                       abort ();
5560                     }
5561
5562                   input_section = p->u.indirect.section;
5563
5564                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
5565                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
5566                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
5567                 }
5568
5569               /* Skip this section later on (I don't think this
5570                  currently matters, but someday it might).  */
5571               o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5572
5573               /* Really remove the section.  */
5574               for (secpp = &abfd->sections;
5575                    *secpp != o;
5576                    secpp = &(*secpp)->next)
5577                 ;
5578               bfd_section_list_remove (abfd, secpp);
5579               --abfd->section_count;
5580
5581               continue;
5582             }
5583
5584           /* There is one gptab for initialized data, and one for
5585              uninitialized data.  */
5586           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
5587             gptab_data_sec = o;
5588           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
5589             gptab_bss_sec = o;
5590           else
5591             {
5592               (*_bfd_error_handler)
5593                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
5594                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
5595               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5596               return false;
5597             }
5598
5599           /* The linker script always combines .gptab.data and
5600              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
5601              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
5602              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
5603              case we must change the name of the output section.  */
5604           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
5605           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
5606             {
5607               if (o == gptab_data_sec)
5608                 o->name = ".gptab.data";
5609               else
5610                 o->name = ".gptab.bss";
5611               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
5612               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
5613             }
5614
5615           /* Set up the first entry.  */
5616           c = 1;
5617           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
5618           tab = (Elf32_gptab *) bfd_malloc (amt);
5619           if (tab == NULL)
5620             return false;
5621           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
5622           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
5623
5624           /* Combine the input sections.  */
5625           for (p = o->link_order_head;
5626                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
5627                p = p->next)
5628             {
5629               asection *input_section;
5630               bfd *input_bfd;
5631               bfd_size_type size;
5632               unsigned long last;
5633               bfd_size_type gpentry;
5634
5635               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
5636                 {
5637                   if (p->type == bfd_fill_link_order)
5638                     continue;
5639                   abort ();
5640                 }
5641
5642               input_section = p->u.indirect.section;
5643               input_bfd = input_section->owner;
5644
5645               /* Combine the gptab entries for this input section one
5646                  by one.  We know that the input gptab entries are
5647                  sorted by ascending -G value.  */
5648               size = bfd_section_size (input_bfd, input_section);
5649               last = 0;
5650               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
5651                    gpentry < size;
5652                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
5653                 {
5654                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
5655                   Elf32_gptab int_gptab;
5656                   unsigned long val;
5657                   unsigned long add;
5658                   boolean exact;
5659                   unsigned int look;
5660
5661                   if (! (bfd_get_section_contents
5662                          (input_bfd, input_section, (PTR) &ext_gptab,
5663                           (file_ptr) gpentry,
5664                           (bfd_size_type) sizeof (Elf32_External_gptab))))
5665                     {
5666                       free (tab);
5667                       return false;
5668                     }
5669
5670                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
5671                                                 &int_gptab);
5672                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
5673                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
5674
5675                   exact = false;
5676                   for (look = 1; look < c; look++)
5677                     {
5678                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
5679                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
5680
5681                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
5682                         exact = true;
5683                     }
5684
5685                   if (! exact)
5686                     {
5687                       Elf32_gptab *new_tab;
5688                       unsigned int max;
5689
5690                       /* We need a new table entry.  */
5691                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
5692                       new_tab = (Elf32_gptab *) bfd_realloc ((PTR) tab, amt);
5693                       if (new_tab == NULL)
5694                         {
5695                           free (tab);
5696                           return false;
5697                         }
5698                       tab = new_tab;
5699                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
5700                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
5701
5702                       /* Merge in the size for the next smallest -G
5703                          value, since that will be implied by this new
5704                          value.  */
5705                       max = 0;
5706                       for (look = 1; look < c; look++)
5707                         {
5708                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
5709                               && (max == 0
5710                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
5711                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
5712                             max = look;
5713                         }
5714                       if (max != 0)
5715                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
5716                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
5717
5718                       ++c;
5719                     }
5720
5721                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
5722                 }
5723
5724               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
5725                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
5726               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
5727             }
5728
5729           /* The table must be sorted by -G value.  */
5730           if (c > 2)
5731             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
5732
5733           /* Swap out the table.  */
5734           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
5735           ext_tab = (Elf32_External_gptab *) bfd_alloc (abfd, amt);
5736           if (ext_tab == NULL)
5737             {
5738               free (tab);
5739               return false;
5740             }
5741
5742           for (j = 0; j < c; j++)
5743             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
5744           free (tab);
5745
5746           o->_raw_size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
5747           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
5748
5749           /* Skip this section later on (I don't think this currently
5750              matters, but someday it might).  */
5751           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5752         }
5753     }
5754
5755   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
5756   if (ABI_64_P (abfd))
5757     {
5758 #ifdef BFD64
5759       if (!bfd_elf64_bfd_final_link (abfd, info))
5760         return false;
5761 #else
5762       abort ();
5763       return false;
5764 #endif /* BFD64 */
5765     }
5766   else if (!bfd_elf32_bfd_final_link (abfd, info))
5767     return false;
5768
5769   /* Now write out the computed sections.  */
5770
5771   if (reginfo_sec != (asection *) NULL)
5772     {
5773       Elf32_External_RegInfo ext;
5774
5775       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
5776       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, (PTR) &ext,
5777                                       (file_ptr) 0, (bfd_size_type) sizeof ext))
5778         return false;
5779     }
5780
5781   if (mdebug_sec != (asection *) NULL)
5782     {
5783       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
5784       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
5785                                                swap, info,
5786                                                mdebug_sec->filepos))
5787         return false;
5788
5789       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
5790     }
5791
5792   if (gptab_data_sec != (asection *) NULL)
5793     {
5794       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
5795                                       gptab_data_sec->contents,
5796                                       (file_ptr) 0,
5797                                       gptab_data_sec->_raw_size))
5798         return false;
5799     }
5800
5801   if (gptab_bss_sec != (asection *) NULL)
5802     {
5803       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
5804                                       gptab_bss_sec->contents,
5805                                       (file_ptr) 0,
5806                                       gptab_bss_sec->_raw_size))
5807         return false;
5808     }
5809
5810   if (SGI_COMPAT (abfd))
5811     {
5812       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
5813       if (rtproc_sec != NULL)
5814         {
5815           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
5816                                           rtproc_sec->contents,
5817                                           (file_ptr) 0,
5818                                           rtproc_sec->_raw_size))
5819             return false;
5820         }
5821     }
5822
5823   return true;
5824 }
5825
5826 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
5827    entries by increasing r_symndx value.  */
5828
5829 static int
5830 sort_dynamic_relocs (arg1, arg2)
5831      const PTR arg1;
5832      const PTR arg2;
5833 {
5834   const Elf32_External_Rel *ext_reloc1 = (const Elf32_External_Rel *) arg1;
5835   const Elf32_External_Rel *ext_reloc2 = (const Elf32_External_Rel *) arg2;
5836
5837   Elf_Internal_Rel int_reloc1;
5838   Elf_Internal_Rel int_reloc2;
5839
5840   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, ext_reloc1, &int_reloc1);
5841   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, ext_reloc2, &int_reloc2);
5842
5843   return (ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info));
5844 }
5845
5846 /* Returns the GOT section for ABFD.  */
5847
5848 static asection *
5849 mips_elf_got_section (abfd)
5850      bfd *abfd;
5851 {
5852   return bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
5853 }
5854
5855 /* Returns the GOT information associated with the link indicated by
5856    INFO.  If SGOTP is non-NULL, it is filled in with the GOT
5857    section.  */
5858
5859 static struct mips_got_info *
5860 mips_elf_got_info (abfd, sgotp)
5861      bfd *abfd;
5862      asection **sgotp;
5863 {
5864   asection *sgot;
5865   struct mips_got_info *g;
5866
5867   sgot = mips_elf_got_section (abfd);
5868   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
5869   BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
5870   g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
5871   BFD_ASSERT (g != NULL);
5872
5873   if (sgotp)
5874     *sgotp = sgot;
5875   return g;
5876 }
5877
5878 /* Return whether a relocation is against a local symbol.  */
5879
5880 static boolean
5881 mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation, local_sections,
5882                              check_forced)
5883      bfd *input_bfd;
5884      const Elf_Internal_Rela *relocation;
5885      asection **local_sections;
5886      boolean check_forced;
5887 {
5888   unsigned long r_symndx;
5889   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5890   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5891   size_t extsymoff;
5892
5893   r_symndx = ELF32_R_SYM (relocation->r_info);
5894   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5895   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5896
5897   if (r_symndx < extsymoff)
5898     return true;
5899   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5900     return true;
5901
5902   if (check_forced)
5903     {
5904       /* Look up the hash table to check whether the symbol
5905          was forced local.  */
5906       h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
5907         elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
5908       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5909       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5910              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5911         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5912       if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5913         return true;
5914     }
5915
5916   return false;
5917 }
5918
5919 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5920
5921 static bfd_vma
5922 mips_elf_sign_extend (value, bits)
5923      bfd_vma value;
5924      int bits;
5925 {
5926   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5927     /* VALUE is negative.  */
5928     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5929
5930   return value;
5931 }
5932
5933 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5934    range expressable by a signed number with the indicated number of
5935    BITS.  */
5936
5937 static boolean
5938 mips_elf_overflow_p (value, bits)
5939      bfd_vma value;
5940      int bits;
5941 {
5942   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5943
5944   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5945     /* The value is too big.  */
5946     return true;
5947   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5948     /* The value is too small.  */
5949     return true;
5950
5951   /* All is well.  */
5952   return false;
5953 }
5954
5955 /* Calculate the %high function.  */
5956
5957 static bfd_vma
5958 mips_elf_high (value)
5959      bfd_vma value;
5960 {
5961   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5962 }
5963
5964 /* Calculate the %higher function.  */
5965
5966 static bfd_vma
5967 mips_elf_higher (value)
5968      bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED;
5969 {
5970 #ifdef BFD64
5971   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5972 #else
5973   abort ();
5974   return (bfd_vma) -1;
5975 #endif
5976 }
5977
5978 /* Calculate the %highest function.  */
5979
5980 static bfd_vma
5981 mips_elf_highest (value)
5982      bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED;
5983 {
5984 #ifdef BFD64
5985   return ((value + (bfd_vma) 0x800080008000) >> 48) & 0xffff;
5986 #else
5987   abort ();
5988   return (bfd_vma) -1;
5989 #endif
5990 }
5991
5992 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
5993
5994 static bfd_vma
5995 mips_elf_global_got_index (abfd, h)
5996      bfd *abfd;
5997      struct elf_link_hash_entry *h;
5998 {
5999   bfd_vma index;
6000   asection *sgot;
6001   struct mips_got_info *g;
6002
6003   g = mips_elf_got_info (abfd, &sgot);
6004
6005   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
6006      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
6007      indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
6008      offset.  */
6009   BFD_ASSERT (h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx);
6010   index = ((h->dynindx - g->global_gotsym->dynindx + g->local_gotno)
6011            * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
6012   BFD_ASSERT (index < sgot->_raw_size);
6013
6014   return index;
6015 }
6016
6017 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
6018    in the GOT.  */
6019
6020 static bfd_vma
6021 mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, output_bfd, index)
6022      bfd *dynobj;
6023      bfd *output_bfd;
6024      bfd_vma index;
6025 {
6026   asection *sgot;
6027   bfd_vma gp;
6028
6029   sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
6030   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
6031   return (sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + index -
6032           gp);
6033 }
6034
6035 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
6036    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
6037    posterity.  */
6038
6039 static boolean
6040 mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g)
6041      struct elf_link_hash_entry *h;
6042      struct bfd_link_info *info;
6043      struct mips_got_info *g ATTRIBUTE_UNUSED;
6044 {
6045   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
6046      table.  */
6047   if (h->dynindx == -1
6048       && !bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
6049     return false;
6050
6051   /* If we've already marked this entry as needing GOT space, we don't
6052      need to do it again.  */
6053   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
6054     return true;
6055
6056   /* By setting this to a value other than -1, we are indicating that
6057      there needs to be a GOT entry for H.  Avoid using zero, as the
6058      generic ELF copy_indirect_symbol tests for <= 0.  */
6059   h->got.offset = 1;
6060
6061   return true;
6062 }
6063
6064 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
6065    the dynamic symbols.  */
6066
6067 struct mips_elf_hash_sort_data
6068 {
6069   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
6070      index.  */
6071   struct elf_link_hash_entry *low;
6072   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a symbol
6073      with a GOT entry.  */
6074   long min_got_dynindx;
6075   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
6076      symbol without a GOT entry.  */
6077   long max_non_got_dynindx;
6078 };
6079
6080 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
6081    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
6082    index.  */
6083
6084 static boolean
6085 mips_elf_sort_hash_table_f (h, data)
6086      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6087      PTR data;
6088 {
6089   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd
6090     = (struct mips_elf_hash_sort_data *) data;
6091
6092   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
6093      at all.  */
6094   if (h->root.dynindx == -1)
6095     return true;
6096
6097   if (h->root.got.offset != 1)
6098     h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
6099   else
6100     {
6101       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
6102       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
6103     }
6104
6105   return true;
6106 }
6107
6108 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
6109    appear towards the end.  This reduces the amount of GOT space
6110    required.  MAX_LOCAL is used to set the number of local symbols
6111    known to be in the dynamic symbol table.  During
6112    mips_elf_size_dynamic_sections, this value is 1.  Afterward, the
6113    section symbols are added and the count is higher.  */
6114
6115 static boolean
6116 mips_elf_sort_hash_table (info, max_local)
6117      struct bfd_link_info *info;
6118      unsigned long max_local;
6119 {
6120   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
6121   struct mips_got_info *g;
6122   bfd *dynobj;
6123
6124   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6125
6126   hsd.low = NULL;
6127   hsd.min_got_dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
6128   hsd.max_non_got_dynindx = max_local;
6129   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
6130                                 elf_hash_table (info)),
6131                                mips_elf_sort_hash_table_f,
6132                                &hsd);
6133
6134   /* There should have been enough room in the symbol table to
6135      accomodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
6136   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
6137
6138   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
6139      table index in the GOT.  */
6140   g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
6141   g->global_gotsym = hsd.low;
6142
6143   return true;
6144 }
6145
6146 /* Create a local GOT entry for VALUE.  Return the index of the entry,
6147    or -1 if it could not be created.  */
6148
6149 static bfd_vma
6150 mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value)
6151      bfd *abfd;
6152      struct mips_got_info *g;
6153      asection *sgot;
6154      bfd_vma value;
6155 {
6156   if (g->assigned_gotno >= g->local_gotno)
6157     {
6158       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
6159       (*_bfd_error_handler)
6160         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
6161       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6162       return (bfd_vma) -1;
6163     }
6164
6165   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
6166                      (sgot->contents
6167                       + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno));
6168   return MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
6169 }
6170
6171 /* Returns the GOT offset at which the indicated address can be found.
6172    If there is not yet a GOT entry for this value, create one.  Returns
6173    -1 if no satisfactory GOT offset can be found.  */
6174
6175 static bfd_vma
6176 mips_elf_local_got_index (abfd, info, value)
6177      bfd *abfd;
6178      struct bfd_link_info *info;
6179      bfd_vma value;
6180 {
6181   asection *sgot;
6182   struct mips_got_info *g;
6183   bfd_byte *entry;
6184
6185   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
6186
6187   /* Look to see if we already have an appropriate entry.  */
6188   for (entry = (sgot->contents
6189                 + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * MIPS_RESERVED_GOTNO);
6190        entry != sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno;
6191        entry += MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
6192     {
6193       bfd_vma address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
6194       if (address == value)
6195         return entry - sgot->contents;
6196     }
6197
6198   return mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value);
6199 }
6200
6201 /* Find a GOT entry that is within 32KB of the VALUE.  These entries
6202    are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
6203    within 32KB of GP.  Return the index into the GOT for this page,
6204    and store the offset from this entry to the desired address in
6205    OFFSETP, if it is non-NULL.  */
6206
6207 static bfd_vma
6208 mips_elf_got_page (abfd, info, value, offsetp)
6209      bfd *abfd;
6210      struct bfd_link_info *info;
6211      bfd_vma value;
6212      bfd_vma *offsetp;
6213 {
6214   asection *sgot;
6215   struct mips_got_info *g;
6216   bfd_byte *entry;
6217   bfd_byte *last_entry;
6218   bfd_vma index = 0;
6219   bfd_vma address;
6220
6221   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
6222
6223   /* Look to see if we aleady have an appropriate entry.  */
6224   last_entry = sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno;
6225   for (entry = (sgot->contents
6226                 + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * MIPS_RESERVED_GOTNO);
6227        entry != last_entry;
6228        entry += MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
6229     {
6230       address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
6231
6232       if (!mips_elf_overflow_p (value - address, 16))
6233         {
6234           /* This entry will serve as the page pointer.  We can add a
6235              16-bit number to it to get the actual address.  */
6236           index = entry - sgot->contents;
6237           break;
6238         }
6239     }
6240
6241   /* If we didn't have an appropriate entry, we create one now.  */
6242   if (entry == last_entry)
6243     index = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value);
6244
6245   if (offsetp)
6246     {
6247       address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
6248       *offsetp = value - address;
6249     }
6250
6251   return index;
6252 }
6253
6254 /* Find a GOT entry whose higher-order 16 bits are the same as those
6255    for value.  Return the index into the GOT for this entry.  */
6256
6257 static bfd_vma
6258 mips_elf_got16_entry (abfd, info, value, external)
6259      bfd *abfd;
6260      struct bfd_link_info *info;
6261      bfd_vma value;
6262      boolean external;
6263 {
6264   asection *sgot;
6265   struct mips_got_info *g;
6266   bfd_byte *entry;
6267   bfd_byte *last_entry;
6268   bfd_vma index = 0;
6269   bfd_vma address;
6270
6271   if (! external)
6272     {
6273       /* Although the ABI says that it is "the high-order 16 bits" that we
6274          want, it is really the %high value.  The complete value is
6275          calculated with a `addiu' of a LO16 relocation, just as with a
6276          HI16/LO16 pair.  */
6277       value = mips_elf_high (value) << 16;
6278     }
6279
6280   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
6281
6282   /* Look to see if we already have an appropriate entry.  */
6283   last_entry = sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno;
6284   for (entry = (sgot->contents
6285                 + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * MIPS_RESERVED_GOTNO);
6286        entry != last_entry;
6287        entry += MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
6288     {
6289       address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
6290       if (address == value)
6291         {
6292           /* This entry has the right high-order 16 bits, and the low-order
6293              16 bits are set to zero.  */
6294           index = entry - sgot->contents;
6295           break;
6296         }
6297     }
6298
6299   /* If we didn't have an appropriate entry, we create one now.  */
6300   if (entry == last_entry)
6301     index = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value);
6302
6303   return index;
6304 }
6305
6306 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
6307    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
6308
6309 static const Elf_Internal_Rela *
6310 mips_elf_next_relocation (r_type, relocation, relend)
6311      unsigned int r_type;
6312      const Elf_Internal_Rela *relocation;
6313      const Elf_Internal_Rela *relend;
6314 {
6315   /* According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must be
6316      immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
6317      relocation may be a composed relocation consisting of several
6318      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
6319      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
6320      extension in general, as that is useful for GCC.  */
6321   while (relocation < relend)
6322     {
6323       if (ELF32_R_TYPE (relocation->r_info) == r_type)
6324         return relocation;
6325
6326       ++relocation;
6327     }
6328
6329   /* We didn't find it.  */
6330   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6331   return NULL;
6332 }
6333
6334 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
6335    is the original relocation, which is now being transformed into a
6336    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
6337    caller should store the result in place of the original addend.  */
6338
6339 static boolean
6340 mips_elf_create_dynamic_relocation (output_bfd, info, rel, h, sec,
6341                                     symbol, addendp, input_section)
6342      bfd *output_bfd;
6343      struct bfd_link_info *info;
6344      const Elf_Internal_Rela *rel;
6345      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
6346      asection *sec;
6347      bfd_vma symbol;
6348      bfd_vma *addendp;
6349      asection *input_section;
6350 {
6351   Elf_Internal_Rel outrel;
6352   boolean skip;
6353   asection *sreloc;
6354   bfd *dynobj;
6355   int r_type;
6356
6357   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
6358   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6359   sreloc
6360     = bfd_get_section_by_name (dynobj,
6361                                MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (output_bfd));
6362   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
6363   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
6364   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
6365               < sreloc->_raw_size);
6366
6367   skip = false;
6368   outrel.r_offset =
6369     _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section, rel->r_offset);
6370   if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
6371     skip = true;
6372
6373   /* If we've decided to skip this relocation, just output an empty
6374      record.  Note that R_MIPS_NONE == 0, so that this call to memset
6375      is a way of setting R_TYPE to R_MIPS_NONE.  */
6376   if (skip)
6377     memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
6378   else
6379     {
6380       long indx;
6381       bfd_vma section_offset;
6382
6383       /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
6384          in the relocation.  */
6385       if (h != NULL
6386           && (! info->symbolic || (h->root.elf_link_hash_flags
6387                                    & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
6388         {
6389           indx = h->root.dynindx;
6390           /* h->root.dynindx may be -1 if this symbol was marked to
6391              become local.  */
6392           if (indx == -1)
6393             indx = 0;
6394         }
6395       else
6396         {
6397           if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
6398             indx = 0;
6399           else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6400             {
6401               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6402               return false;
6403             }
6404           else
6405             {
6406               indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
6407               if (indx == 0)
6408                 abort ();
6409             }
6410
6411           /* Figure out how far the target of the relocation is from
6412              the beginning of its section.  */
6413           section_offset = symbol - sec->output_section->vma;
6414           /* The relocation we're building is section-relative.
6415              Therefore, the original addend must be adjusted by the
6416              section offset.  */
6417           *addendp += section_offset;
6418           /* Now, the relocation is just against the section.  */
6419           symbol = sec->output_section->vma;
6420         }
6421
6422       /* If the relocation was previously an absolute relocation and
6423          this symbol will not be referred to by the relocation, we must
6424          adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
6425          Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
6426       if (!indx && r_type != R_MIPS_REL32)
6427         *addendp += symbol;
6428
6429       /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
6430          know where the shared library will wind up at load-time.  */
6431       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_REL32);
6432
6433       /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
6434          correct location in the output file.  */
6435       outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
6436                           + input_section->output_offset);
6437     }
6438
6439   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
6440      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
6441      relocation format is non-standard.  */
6442   if (ABI_64_P (output_bfd))
6443     {
6444       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
6445         (output_bfd, &outrel,
6446          (sreloc->contents
6447           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
6448     }
6449   else
6450     bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
6451                               (((Elf32_External_Rel *)
6452                                 sreloc->contents)
6453                                + sreloc->reloc_count));
6454
6455   /* Record the index of the first relocation referencing H.  This
6456      information is later emitted in the .msym section.  */
6457   if (h != NULL
6458       && (h->min_dyn_reloc_index == 0
6459           || sreloc->reloc_count < h->min_dyn_reloc_index))
6460     h->min_dyn_reloc_index = sreloc->reloc_count;
6461
6462   /* We've now added another relocation.  */
6463   ++sreloc->reloc_count;
6464
6465   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
6466      will be writing to it.  */
6467   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
6468     |= SHF_WRITE;
6469
6470   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
6471   if (! skip && IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
6472     {
6473       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
6474       bfd_byte *cr;
6475
6476       if (scpt)
6477         {
6478           Elf32_crinfo cptrel;
6479
6480           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
6481           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
6482                           + input_section->output_section->vma
6483                           + input_section->output_offset);
6484           if (r_type == R_MIPS_REL32)
6485             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
6486           else
6487             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
6488           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
6489           cptrel.konst = *addendp;
6490
6491           cr = (scpt->contents
6492                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
6493           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
6494                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
6495                                       + scpt->reloc_count));
6496           ++scpt->reloc_count;
6497         }
6498     }
6499
6500   return true;
6501 }
6502
6503 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
6504    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
6505    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
6506
6507    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
6508    REQUIRE_JALXP indicates whether or not the opcode used with this
6509    relocation must be JALX.
6510
6511    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
6512    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
6513    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
6514    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
6515
6516 static bfd_reloc_status_type
6517 mips_elf_calculate_relocation (abfd,
6518                                input_bfd,
6519                                input_section,
6520                                info,
6521                                relocation,
6522                                addend,
6523                                howto,
6524                                local_syms,
6525                                local_sections,
6526                                valuep,
6527                                namep,
6528                                require_jalxp)
6529      bfd *abfd;
6530      bfd *input_bfd;
6531      asection *input_section;
6532      struct bfd_link_info *info;
6533      const Elf_Internal_Rela *relocation;
6534      bfd_vma addend;
6535      reloc_howto_type *howto;
6536      Elf_Internal_Sym *local_syms;
6537      asection **local_sections;
6538      bfd_vma *valuep;
6539      const char **namep;
6540      boolean *require_jalxp;
6541 {
6542   /* The eventual value we will return.  */
6543   bfd_vma value;
6544   /* The address of the symbol against which the relocation is
6545      occurring.  */
6546   bfd_vma symbol = 0;
6547   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
6548      shared object file being produced.  */
6549   bfd_vma gp = (bfd_vma) - 1;
6550   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
6551      relocated.  */
6552   bfd_vma p;
6553   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
6554   bfd_vma gp0 = (bfd_vma) - 1;
6555   /* The offset into the global offset table at which the address of
6556      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
6557      during execution.  */
6558   bfd_vma g = (bfd_vma) - 1;
6559   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
6560      located.  */
6561   asection *sec = NULL;
6562   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
6563   /* True if the symbol referred to by this relocation is a local
6564      symbol.  */
6565   boolean local_p;
6566   /* True if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
6567   boolean gp_disp_p = false;
6568   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6569   size_t extsymoff;
6570   unsigned long r_symndx;
6571   int r_type;
6572   /* True if overflow occurred during the calculation of the
6573      relocation value.  */
6574   boolean overflowed_p;
6575   /* True if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
6576   boolean target_is_16_bit_code_p = false;
6577
6578   /* Parse the relocation.  */
6579   r_symndx = ELF32_R_SYM (relocation->r_info);
6580   r_type = ELF32_R_TYPE (relocation->r_info);
6581   p = (input_section->output_section->vma
6582        + input_section->output_offset
6583        + relocation->r_offset);
6584
6585   /* Assume that there will be no overflow.  */
6586   overflowed_p = false;
6587
6588   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
6589      used in the array of hash table entries.  */
6590   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6591   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
6592                                          local_sections, false);
6593   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
6594     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
6595   else
6596     {
6597       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
6598          must come before globals.  */
6599       extsymoff = 0;
6600     }
6601
6602   /* Figure out the value of the symbol.  */
6603   if (local_p)
6604     {
6605       Elf_Internal_Sym *sym;
6606
6607       sym = local_syms + r_symndx;
6608       sec = local_sections[r_symndx];
6609
6610       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6611       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
6612         symbol += sym->st_value;
6613
6614       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
6615       if (sym->st_other == STO_MIPS16)
6616         ++symbol;
6617
6618       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
6619       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
6620                                                 symtab_hdr->sh_link,
6621                                                 sym->st_name);
6622       if (*namep == '\0')
6623         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
6624
6625       target_is_16_bit_code_p = (sym->st_other == STO_MIPS16);
6626     }
6627   else
6628     {
6629       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
6630       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6631            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
6632       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
6633       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6634              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6635         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6636
6637       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
6638       *namep = h->root.root.root.string;
6639
6640       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
6641          symbol must always be a global symbol.  */
6642       if (strcmp (h->root.root.root.string, "_gp_disp") == 0)
6643         {
6644           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
6645              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
6646           if (r_type != R_MIPS_HI16 && r_type != R_MIPS_LO16)
6647             return bfd_reloc_notsupported;
6648
6649           gp_disp_p = true;
6650         }
6651       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
6652          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
6653          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
6654          its defined.  */
6655       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
6656                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6657                && h->root.root.u.def.section)
6658         {
6659           sec = h->root.root.u.def.section;
6660           if (sec->output_section)
6661             symbol = (h->root.root.u.def.value
6662                       + sec->output_section->vma
6663                       + sec->output_offset);
6664           else
6665             symbol = h->root.root.u.def.value;
6666         }
6667       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
6668         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
6669            it the value zero, so that you can undefined weak functions
6670            and check to see if they exist by looking at their
6671            addresses.  */
6672         symbol = 0;
6673       else if (info->shared
6674                && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined)
6675                && !info->no_undefined
6676                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
6677         symbol = 0;
6678       else if (strcmp (h->root.root.root.string, "_DYNAMIC_LINK") == 0 ||
6679               strcmp (h->root.root.root.string, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
6680         {
6681           /* If this is a dynamic link, we should have created a
6682              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
6683              in in mips_elf_create_dynamic_sections.
6684              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
6685              FIXME: It should probably get into the symbol table
6686              somehow as well.  */
6687           BFD_ASSERT (! info->shared);
6688           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
6689           symbol = 0;
6690         }
6691       else
6692         {
6693           if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
6694                  (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
6695                   input_section, relocation->r_offset,
6696                   (!info->shared || info->no_undefined
6697                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))))
6698             return bfd_reloc_undefined;
6699           symbol = 0;
6700         }
6701
6702       target_is_16_bit_code_p = (h->root.other == STO_MIPS16);
6703     }
6704
6705   /* If this is a 32-bit call to a 16-bit function with a stub, we
6706      need to redirect the call to the stub, unless we're already *in*
6707      a stub.  */
6708   if (r_type != R_MIPS16_26 && !info->relocateable
6709       && ((h != NULL && h->fn_stub != NULL)
6710           || (local_p && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
6711               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
6712       && !mips_elf_stub_section_p (input_bfd, input_section))
6713     {
6714       /* This is a 32-bit call to a 16-bit function.  We should
6715          have already noticed that we were going to need the
6716          stub.  */
6717       if (local_p)
6718         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
6719       else
6720         {
6721           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
6722           sec = h->fn_stub;
6723         }
6724
6725       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6726     }
6727   /* If this is a 16-bit call to a 32-bit function with a stub, we
6728      need to redirect the call to the stub.  */
6729   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocateable
6730            && h != NULL
6731            && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL)
6732            && !target_is_16_bit_code_p)
6733     {
6734       /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
6735          out which one to use by seeing which one appears in the input
6736          file.  */
6737       if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
6738         {
6739           asection *o;
6740
6741           sec = NULL;
6742           for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6743             {
6744               if (strncmp (bfd_get_section_name (input_bfd, o),
6745                            CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
6746                 {
6747                   sec = h->call_fp_stub;
6748                   break;
6749                 }
6750             }
6751           if (sec == NULL)
6752             sec = h->call_stub;
6753         }
6754       else if (h->call_stub != NULL)
6755         sec = h->call_stub;
6756       else
6757         sec = h->call_fp_stub;
6758
6759       BFD_ASSERT (sec->_raw_size > 0);
6760       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6761     }
6762
6763   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
6764      special jalx instruction.  */
6765   *require_jalxp = (!info->relocateable
6766                     && (((r_type == R_MIPS16_26) && !target_is_16_bit_code_p)
6767                         || ((r_type == R_MIPS_26) && target_is_16_bit_code_p)));
6768
6769   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
6770                                          local_sections, true);
6771
6772   /* If we haven't already determined the GOT offset, or the GP value,
6773      and we're going to need it, get it now.  */
6774   switch (r_type)
6775     {
6776     case R_MIPS_CALL16:
6777     case R_MIPS_GOT16:
6778     case R_MIPS_GOT_DISP:
6779     case R_MIPS_GOT_HI16:
6780     case R_MIPS_CALL_HI16:
6781     case R_MIPS_GOT_LO16:
6782     case R_MIPS_CALL_LO16:
6783       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
6784       if (!local_p)
6785         {
6786           BFD_ASSERT (addend == 0);
6787           g = mips_elf_global_got_index
6788             (elf_hash_table (info)->dynobj,
6789              (struct elf_link_hash_entry *) h);
6790           if (! elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
6791               || (info->shared
6792                   && (info->symbolic || h->root.dynindx == -1)
6793                   && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
6794             {
6795               /* This is a static link or a -Bsymbolic link.  The
6796                  symbol is defined locally, or was forced to be local.
6797                  We must initialize this entry in the GOT.  */
6798               asection *sgot = mips_elf_got_section(elf_hash_table
6799                                                     (info)->dynobj);
6800               MIPS_ELF_PUT_WORD (elf_hash_table (info)->dynobj,
6801                                  symbol + addend, sgot->contents + g);
6802             }
6803         }
6804       else if (r_type == R_MIPS_GOT16 || r_type == R_MIPS_CALL16)
6805         /* There's no need to create a local GOT entry here; the
6806            calculation for a local GOT16 entry does not involve G.  */
6807         break;
6808       else
6809         {
6810           g = mips_elf_local_got_index (abfd, info, symbol + addend);
6811           if (g == (bfd_vma) -1)
6812             return bfd_reloc_outofrange;
6813         }
6814
6815       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
6816       g = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
6817                                           abfd, g);
6818       break;
6819
6820     case R_MIPS_HI16:
6821     case R_MIPS_LO16:
6822     case R_MIPS16_GPREL:
6823     case R_MIPS_GPREL16:
6824     case R_MIPS_GPREL32:
6825     case R_MIPS_LITERAL:
6826       gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
6827       gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
6828       break;
6829
6830     default:
6831       break;
6832     }
6833
6834   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
6835   switch (r_type)
6836     {
6837     case R_MIPS_NONE:
6838       return bfd_reloc_continue;
6839
6840     case R_MIPS_16:
6841       value = symbol + mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6842       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6843       break;
6844
6845     case R_MIPS_32:
6846     case R_MIPS_REL32:
6847     case R_MIPS_64:
6848       if ((info->shared
6849            || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
6850                && h != NULL
6851                && ((h->root.elf_link_hash_flags
6852                     & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
6853                && ((h->root.elf_link_hash_flags
6854                     & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
6855           && r_symndx != 0
6856           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6857         {
6858           /* If we're creating a shared library, or this relocation is
6859              against a symbol in a shared library, then we can't know
6860              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
6861              record in the output, and leave the job up to the dynamic
6862              linker.  */
6863           value = addend;
6864           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
6865                                                    info,
6866                                                    relocation,
6867                                                    h,
6868                                                    sec,
6869                                                    symbol,
6870                                                    &value,
6871                                                    input_section))
6872             return bfd_reloc_undefined;
6873         }
6874       else
6875         {
6876           if (r_type != R_MIPS_REL32)
6877             value = symbol + addend;
6878           else
6879             value = addend;
6880         }
6881       value &= howto->dst_mask;
6882       break;
6883
6884     case R_MIPS_PC32:
6885     case R_MIPS_PC64:
6886     case R_MIPS_GNU_REL_LO16:
6887       value = symbol + addend - p;
6888       value &= howto->dst_mask;
6889       break;
6890
6891     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6892       value = symbol + mips_elf_sign_extend (addend << 2, 18) - p;
6893       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6894       value = (value >> 2) & howto->dst_mask;
6895       break;
6896
6897     case R_MIPS_GNU_REL_HI16:
6898       /* Instead of subtracting 'p' here, we should be subtracting the
6899          equivalent value for the LO part of the reloc, since the value
6900          here is relative to that address.  Because that's not easy to do,
6901          we adjust 'addend' in _bfd_mips_elf_relocate_section().  See also
6902          the comment there for more information.  */
6903       value = mips_elf_high (addend + symbol - p);
6904       value &= howto->dst_mask;
6905       break;
6906
6907     case R_MIPS16_26:
6908       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
6909          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
6910          the output file that's different.  That's handled in
6911          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
6912          R_MIPS_26 case here.  */
6913     case R_MIPS_26:
6914       if (local_p)
6915         value = (((addend << 2) | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
6916       else
6917         value = (mips_elf_sign_extend (addend << 2, 28) + symbol) >> 2;
6918       value &= howto->dst_mask;
6919       break;
6920
6921     case R_MIPS_HI16:
6922       if (!gp_disp_p)
6923         {
6924           value = mips_elf_high (addend + symbol);
6925           value &= howto->dst_mask;
6926         }
6927       else
6928         {
6929           value = mips_elf_high (addend + gp - p);
6930           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6931         }
6932       break;
6933
6934     case R_MIPS_LO16:
6935       if (!gp_disp_p)
6936         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
6937       else
6938         {
6939           value = addend + gp - p + 4;
6940           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
6941              for overflow.  But, on, say, Irix 5, relocations against
6942              _gp_disp are normally generated from the .cpload
6943              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
6944              this:
6945
6946                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
6947                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
6948                addu   $gp,$gp,$t9
6949
6950              Here $t9 holds the address of the function being called,
6951              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
6952              relocation can easily overflow in this situation, but the
6953              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
6954              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
6955              not check for overflow here.  */
6956         }
6957       break;
6958
6959     case R_MIPS_LITERAL:
6960       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
6961          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
6962          shared literals, and then we will need to additional work
6963          here.  */
6964
6965       /* Fall through.  */
6966
6967     case R_MIPS16_GPREL:
6968       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
6969          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
6970          order.  We don't need to do anything special here; the
6971          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
6972     case R_MIPS_GPREL16:
6973       if (local_p)
6974         value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol + gp0 - gp;
6975       else
6976         value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol - gp;
6977       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6978       break;
6979
6980     case R_MIPS_GOT16:
6981     case R_MIPS_CALL16:
6982       if (local_p)
6983         {
6984           boolean forced;
6985
6986           /* The special case is when the symbol is forced to be local.  We
6987              need the full address in the GOT since no R_MIPS_LO16 relocation
6988              follows.  */
6989           forced = ! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
6990                                                   local_sections, false);
6991           value = mips_elf_got16_entry (abfd, info, symbol + addend, forced);
6992           if (value == (bfd_vma) -1)
6993             return bfd_reloc_outofrange;
6994           value
6995             = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
6996                                               abfd,
6997                                               value);
6998           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6999           break;
7000         }
7001
7002       /* Fall through.  */
7003
7004     case R_MIPS_GOT_DISP:
7005       value = g;
7006       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
7007       break;
7008
7009     case R_MIPS_GPREL32:
7010       value = (addend + symbol + gp0 - gp) & howto->dst_mask;
7011       break;
7012
7013     case R_MIPS_PC16:
7014       value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol - p;
7015       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
7016       value = (bfd_vma) ((bfd_signed_vma) value / 4);
7017       break;
7018
7019     case R_MIPS_GOT_HI16:
7020     case R_MIPS_CALL_HI16:
7021       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
7022          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
7023          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
7024       value = g;
7025       value = mips_elf_high (value);
7026       value &= howto->dst_mask;
7027       break;
7028
7029     case R_MIPS_GOT_LO16:
7030     case R_MIPS_CALL_LO16:
7031       value = g & howto->dst_mask;
7032       break;
7033
7034     case R_MIPS_GOT_PAGE:
7035       value = mips_elf_got_page (abfd, info, symbol + addend, NULL);
7036       if (value == (bfd_vma) -1)
7037         return bfd_reloc_outofrange;
7038       value = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
7039                                               abfd,
7040                                               value);
7041       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
7042       break;
7043
7044     case R_MIPS_GOT_OFST:
7045       mips_elf_got_page (abfd, info, symbol + addend, &value);
7046       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
7047       break;
7048
7049     case R_MIPS_SUB:
7050       value = symbol - addend;
7051       value &= howto->dst_mask;
7052       break;
7053
7054     case R_MIPS_HIGHER:
7055       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
7056       value &= howto->dst_mask;
7057       break;
7058
7059     case R_MIPS_HIGHEST:
7060       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
7061       value &= howto->dst_mask;
7062       break;
7063
7064     case R_MIPS_SCN_DISP:
7065       value = symbol + addend - sec->output_offset;
7066       value &= howto->dst_mask;
7067       break;
7068
7069     case R_MIPS_PJUMP:
7070     case R_MIPS_JALR:
7071       /* Both of these may be ignored.  R_MIPS_JALR is an optimization
7072          hint; we could improve performance by honoring that hint.  */
7073       return bfd_reloc_continue;
7074
7075     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
7076     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
7077       /* We don't do anything with these at present.  */
7078       return bfd_reloc_continue;
7079
7080     default:
7081       /* An unrecognized relocation type.  */
7082       return bfd_reloc_notsupported;
7083     }
7084
7085   /* Store the VALUE for our caller.  */
7086   *valuep = value;
7087   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
7088 }
7089
7090 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
7091
7092 static bfd_vma
7093 mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents)
7094      reloc_howto_type *howto;
7095      const Elf_Internal_Rela *relocation;
7096      bfd *input_bfd;
7097      bfd_byte *contents;
7098 {
7099   bfd_vma x;
7100   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
7101
7102   /* Obtain the bytes.  */
7103   x = bfd_get (((bfd_vma)(8 * bfd_get_reloc_size (howto))), input_bfd, location);
7104
7105   if ((ELF32_R_TYPE (relocation->r_info) == R_MIPS16_26
7106        || ELF32_R_TYPE (relocation->r_info) == R_MIPS16_GPREL)
7107       && bfd_little_endian (input_bfd))
7108     /* The two 16-bit words will be reversed on a little-endian
7109        system.  See mips_elf_perform_relocation for more details.  */
7110     x = (((x & 0xffff) << 16) | ((x & 0xffff0000) >> 16));
7111
7112   return x;
7113 }
7114
7115 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
7116    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
7117    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
7118    relocation applies.  If REQUIRE_JALX is true, then the opcode used
7119    for the relocation must be either JAL or JALX, and it is
7120    unconditionally converted to JALX.
7121
7122    Returns false if anything goes wrong.  */
7123
7124 static boolean
7125 mips_elf_perform_relocation (info, howto, relocation, value,
7126                              input_bfd, input_section,
7127                              contents, require_jalx)
7128      struct bfd_link_info *info;
7129      reloc_howto_type *howto;
7130      const Elf_Internal_Rela *relocation;
7131      bfd_vma value;
7132      bfd *input_bfd;
7133      asection *input_section;
7134      bfd_byte *contents;
7135      boolean require_jalx;
7136 {
7137   bfd_vma x;
7138   bfd_byte *location;
7139   int r_type = ELF32_R_TYPE (relocation->r_info);
7140
7141   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
7142   location = contents + relocation->r_offset;
7143
7144   /* Obtain the current value.  */
7145   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
7146
7147   /* Clear the field we are setting.  */
7148   x &= ~howto->dst_mask;
7149
7150   /* If this is the R_MIPS16_26 relocation, we must store the
7151      value in a funny way.  */
7152   if (r_type == R_MIPS16_26)
7153     {
7154       /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
7155          Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
7156          are 32 bits.
7157
7158          The format of these instructions is:
7159
7160          +--------------+--------------------------------+
7161          !     JALX     ! X!   Imm 20:16  !   Imm 25:21  !
7162          +--------------+--------------------------------+
7163          !                Immediate  15:0                   !
7164          +-----------------------------------------------+
7165
7166          JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
7167          Note that the immediate value in the first word is swapped.
7168
7169          When producing a relocateable object file, R_MIPS16_26 is
7170          handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
7171          stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
7172          (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
7173          R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
7174          always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
7175          16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
7176          big-endian file, the result is the same; in a little-endian
7177          file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
7178          This is so that a disassembler can recognize the jal
7179          instruction.
7180
7181          When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
7182          instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
7183          contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
7184          R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
7185          immediate value as shown above, and don't forget to store the
7186          value as two 16-bit values.
7187
7188          To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
7189          defined as
7190
7191          big-endian:
7192          +--------+----------------------+
7193          |        |                      |
7194          |        |    targ26-16         |
7195          |31    26|25                   0|
7196          +--------+----------------------+
7197
7198          little-endian:
7199          +----------+------+-------------+
7200          |          |      |             |
7201          |  sub1    |      |     sub2    |
7202          |0        9|10  15|16         31|
7203          +----------+--------------------+
7204          where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
7205          ((sub1 << 16) | sub2)).
7206
7207          When producing a relocateable object file, the calculation is
7208          (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
7209          When producing a fully linked file, the calculation is
7210          let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
7211          ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)  */
7212
7213       if (!info->relocateable)
7214         /* Shuffle the bits according to the formula above.  */
7215         value = (((value & 0x1f0000) << 5)
7216                  | ((value & 0x3e00000) >> 5)
7217                  | (value & 0xffff));
7218     }
7219   else if (r_type == R_MIPS16_GPREL)
7220     {
7221       /* R_MIPS16_GPREL is used for GP-relative addressing in mips16
7222          mode.  A typical instruction will have a format like this:
7223
7224          +--------------+--------------------------------+
7225          !    EXTEND    !     Imm 10:5    !   Imm 15:11  !
7226          +--------------+--------------------------------+
7227          !    Major     !   rx   !   ry   !   Imm  4:0   !
7228          +--------------+--------------------------------+
7229
7230          EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
7231          opcode.
7232
7233          This is handled exactly like R_MIPS_GPREL16, except that the
7234          addend is retrieved and stored as shown in this diagram; that
7235          is, the Imm fields above replace the V-rel16 field.
7236
7237          All we need to do here is shuffle the bits appropriately.  As
7238          above, the two 16-bit halves must be swapped on a
7239          little-endian system.  */
7240       value = (((value & 0x7e0) << 16)
7241                | ((value & 0xf800) << 5)
7242                | (value & 0x1f));
7243     }
7244
7245   /* Set the field.  */
7246   x |= (value & howto->dst_mask);
7247
7248   /* If required, turn JAL into JALX.  */
7249   if (require_jalx)
7250     {
7251       boolean ok;
7252       bfd_vma opcode = x >> 26;
7253       bfd_vma jalx_opcode;
7254
7255       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
7256       if (r_type == R_MIPS16_26)
7257         {
7258           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
7259           jalx_opcode = 0x7;
7260         }
7261       else
7262         {
7263           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
7264           jalx_opcode = 0x1d;
7265         }
7266
7267       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
7268       if (!ok)
7269         {
7270           (*_bfd_error_handler)
7271             (_("%s: %s+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"),
7272              bfd_archive_filename (input_bfd),
7273              input_section->name,
7274              (unsigned long) relocation->r_offset);
7275           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7276           return false;
7277         }
7278
7279       /* Make this the JALX opcode.  */
7280       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
7281     }
7282
7283   /* Swap the high- and low-order 16 bits on little-endian systems
7284      when doing a MIPS16 relocation.  */
7285   if ((r_type == R_MIPS16_GPREL || r_type == R_MIPS16_26)
7286       && bfd_little_endian (input_bfd))
7287     x = (((x & 0xffff) << 16) | ((x & 0xffff0000) >> 16));
7288
7289   /* Put the value into the output.  */
7290   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
7291   return true;
7292 }
7293
7294 /* Returns true if SECTION is a MIPS16 stub section.  */
7295
7296 static boolean
7297 mips_elf_stub_section_p (abfd, section)
7298      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
7299      asection *section;
7300 {
7301   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, section);
7302
7303   return (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0
7304           || strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
7305           || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0);
7306 }
7307
7308 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
7309
7310 boolean
7311 _bfd_mips_elf_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
7312                                 contents, relocs, local_syms, local_sections)
7313      bfd *output_bfd;
7314      struct bfd_link_info *info;
7315      bfd *input_bfd;
7316      asection *input_section;
7317      bfd_byte *contents;
7318      Elf_Internal_Rela *relocs;
7319      Elf_Internal_Sym *local_syms;
7320      asection **local_sections;
7321 {
7322   Elf_Internal_Rela *rel;
7323   const Elf_Internal_Rela *relend;
7324   bfd_vma addend = 0;
7325   boolean use_saved_addend_p = false;
7326   struct elf_backend_data *bed;
7327
7328   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7329   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7330   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
7331     {
7332       const char *name;
7333       bfd_vma value;
7334       reloc_howto_type *howto;
7335       boolean require_jalx;
7336       /* True if the relocation is a RELA relocation, rather than a
7337          REL relocation.  */
7338       boolean rela_relocation_p = true;
7339       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
7340       const char * msg = (const char *) NULL;
7341
7342       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
7343       if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd))
7344         {
7345           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
7346              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
7347              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
7348              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
7349              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
7350              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
7351           howto = elf_mips_howto_table_rel + R_MIPS_32;
7352
7353           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
7354              of the reloc.  */
7355           if (bfd_big_endian (input_bfd))
7356             rel->r_offset += 4;
7357         }
7358       else
7359         howto = mips_rtype_to_howto (r_type);
7360
7361       if (!use_saved_addend_p)
7362         {
7363           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7364
7365           /* If these relocations were originally of the REL variety,
7366              we must pull the addend out of the field that will be
7367              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
7368              RELA relocation.  To determine which flavor or relocation
7369              this is, we depend on the fact that the INPUT_SECTION's
7370              REL_HDR is read before its REL_HDR2.  */
7371           rel_hdr = &elf_section_data (input_section)->rel_hdr;
7372           if ((size_t) (rel - relocs)
7373               >= (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel))
7374             rel_hdr = elf_section_data (input_section)->rel_hdr2;
7375           if (rel_hdr->sh_entsize == MIPS_ELF_REL_SIZE (input_bfd))
7376             {
7377               /* Note that this is a REL relocation.  */
7378               rela_relocation_p = false;
7379
7380               /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
7381               addend = mips_elf_obtain_contents (howto,
7382                                                  rel,
7383                                                  input_bfd,
7384                                                  contents);
7385               addend &= howto->src_mask;
7386
7387               /* For some kinds of relocations, the ADDEND is a
7388                  combination of the addend stored in two different
7389                  relocations.   */
7390               if (r_type == R_MIPS_HI16
7391                   || r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16
7392                   || (r_type == R_MIPS_GOT16
7393                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
7394                                                       local_sections, false)))
7395                 {
7396                   bfd_vma l;
7397                   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
7398                   reloc_howto_type *lo16_howto;
7399                   unsigned int lo;
7400
7401                   /* The combined value is the sum of the HI16 addend,
7402                      left-shifted by sixteen bits, and the LO16
7403                      addend, sign extended.  (Usually, the code does
7404                      a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of
7405                      the LO16 value.)
7406
7407                      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.  */
7408                   if (r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
7409                     lo = R_MIPS_GNU_REL_LO16;
7410                   else
7411                     lo = R_MIPS_LO16;
7412                   lo16_relocation
7413                     = mips_elf_next_relocation (lo, rel, relend);
7414                   if (lo16_relocation == NULL)
7415                     return false;
7416
7417                   /* Obtain the addend kept there.  */
7418                   lo16_howto = mips_rtype_to_howto (lo);
7419                   l = mips_elf_obtain_contents (lo16_howto,
7420                                                 lo16_relocation,
7421                                                 input_bfd, contents);
7422                   l &= lo16_howto->src_mask;
7423                   l = mips_elf_sign_extend (l, 16);
7424
7425                   addend <<= 16;
7426
7427                   /* Compute the combined addend.  */
7428                   addend += l;
7429
7430                   /* If PC-relative, subtract the difference between the
7431                      address of the LO part of the reloc and the address of
7432                      the HI part.  The relocation is relative to the LO
7433                      part, but mips_elf_calculate_relocation() doesn't know
7434                      it address or the difference from the HI part, so
7435                      we subtract that difference here.  See also the
7436                      comment in mips_elf_calculate_relocation().  */
7437                   if (r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
7438                     addend -= (lo16_relocation->r_offset - rel->r_offset);
7439                 }
7440               else if (r_type == R_MIPS16_GPREL)
7441                 {
7442                   /* The addend is scrambled in the object file.  See
7443                      mips_elf_perform_relocation for details on the
7444                      format.  */
7445                   addend = (((addend & 0x1f0000) >> 5)
7446                             | ((addend & 0x7e00000) >> 16)
7447                             | (addend & 0x1f));
7448                 }
7449             }
7450           else
7451             addend = rel->r_addend;
7452         }
7453
7454       if (info->relocateable)
7455         {
7456           Elf_Internal_Sym *sym;
7457           unsigned long r_symndx;
7458
7459           if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd)
7460               && bfd_big_endian (input_bfd))
7461             rel->r_offset -= 4;
7462
7463           /* Since we're just relocating, all we need to do is copy
7464              the relocations back out to the object file, unless
7465              they're against a section symbol, in which case we need
7466              to adjust by the section offset, or unless they're GP
7467              relative in which case we need to adjust by the amount
7468              that we're adjusting GP in this relocateable object.  */
7469
7470           if (!mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections,
7471                                             false))
7472             /* There's nothing to do for non-local relocations.  */
7473             continue;
7474
7475           if (r_type == R_MIPS16_GPREL
7476               || r_type == R_MIPS_GPREL16
7477               || r_type == R_MIPS_GPREL32
7478               || r_type == R_MIPS_LITERAL)
7479             addend -= (_bfd_get_gp_value (output_bfd)
7480                        - _bfd_get_gp_value (input_bfd));
7481           else if (r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS16_26
7482                    || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
7483             /* The addend is stored without its two least
7484                significant bits (which are always zero.)  In a
7485                non-relocateable link, calculate_relocation will do
7486                this shift; here, we must do it ourselves.  */
7487             addend <<= 2;
7488
7489           r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
7490           sym = local_syms + r_symndx;
7491           if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
7492             /* Adjust the addend appropriately.  */
7493             addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
7494
7495           /* If the relocation is for a R_MIPS_HI16 or R_MIPS_GOT16,
7496              then we only want to write out the high-order 16 bits.
7497              The subsequent R_MIPS_LO16 will handle the low-order bits.  */
7498           if (r_type == R_MIPS_HI16 || r_type == R_MIPS_GOT16
7499               || r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
7500             addend = mips_elf_high (addend);
7501           /* If the relocation is for an R_MIPS_26 relocation, then
7502              the two low-order bits are not stored in the object file;
7503              they are implicitly zero.  */
7504           else if (r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS16_26
7505                    || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
7506             addend >>= 2;
7507
7508           if (rela_relocation_p)
7509             /* If this is a RELA relocation, just update the addend.
7510                We have to cast away constness for REL.  */
7511             rel->r_addend = addend;
7512           else
7513             {
7514               /* Otherwise, we have to write the value back out.  Note
7515                  that we use the source mask, rather than the
7516                  destination mask because the place to which we are
7517                  writing will be source of the addend in the final
7518                  link.  */
7519               addend &= howto->src_mask;
7520
7521               if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd))
7522                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
7523                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
7524                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
7525                    but for endianness.  */
7526                 {
7527                   bfd_vma sign_bits;
7528                   bfd_vma low_bits;
7529                   bfd_vma high_bits;
7530
7531                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
7532 #ifdef BFD64
7533                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
7534 #else
7535                     sign_bits = -1;
7536 #endif
7537                   else
7538                     sign_bits = 0;
7539
7540                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
7541                      do two separate stores.  */
7542                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
7543                     {
7544                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
7545                          first.  */
7546                       low_bits = sign_bits;
7547                       high_bits = addend;
7548                     }
7549                   else
7550                     {
7551                       low_bits = addend;
7552                       high_bits = sign_bits;
7553                     }
7554                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7555                               contents + rel->r_offset);
7556                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7557                               contents + rel->r_offset + 4);
7558                   continue;
7559                 }
7560
7561               if (!mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
7562                                                 input_bfd, input_section,
7563                                                 contents, false))
7564                 return false;
7565             }
7566
7567           /* Go on to the next relocation.  */
7568           continue;
7569         }
7570
7571       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
7572          relocations for the same offset.  In that case we are
7573          supposed to treat the output of each relocation as the addend
7574          for the next.  */
7575       if (rel + 1 < relend
7576           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
7577           && ELF32_R_TYPE (rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
7578         use_saved_addend_p = true;
7579       else
7580         use_saved_addend_p = false;
7581
7582       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
7583       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd,
7584                                              input_bfd,
7585                                              input_section,
7586                                              info,
7587                                              rel,
7588                                              addend,
7589                                              howto,
7590                                              local_syms,
7591                                              local_sections,
7592                                              &value,
7593                                              &name,
7594                                              &require_jalx))
7595         {
7596         case bfd_reloc_continue:
7597           /* There's nothing to do.  */
7598           continue;
7599
7600         case bfd_reloc_undefined:
7601           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
7602              undefined_symbol callback.  There's no real point in
7603              trying to perform the relocation at this point, so we
7604              just skip ahead to the next relocation.  */
7605           continue;
7606
7607         case bfd_reloc_notsupported:
7608           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
7609           info->callbacks->warning
7610             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
7611           return false;
7612
7613         case bfd_reloc_overflow:
7614           if (use_saved_addend_p)
7615             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
7616                a given location.  */
7617             ;
7618           else
7619             {
7620               BFD_ASSERT (name != NULL);
7621               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7622                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
7623                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
7624                 return false;
7625             }
7626           break;
7627
7628         case bfd_reloc_ok:
7629           break;
7630
7631         default:
7632           abort ();
7633           break;
7634         }
7635
7636       /* If we've got another relocation for the address, keep going
7637          until we reach the last one.  */
7638       if (use_saved_addend_p)
7639         {
7640           addend = value;
7641           continue;
7642         }
7643
7644       if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd))
7645         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
7646            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
7647            that calculated the right value.  Now, however, we
7648            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
7649            64-bit value.  We are especially generous here in that we
7650            go to extreme lengths to support this usage on systems with
7651            only a 32-bit VMA.  */
7652         {
7653           bfd_vma sign_bits;
7654           bfd_vma low_bits;
7655           bfd_vma high_bits;
7656
7657           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
7658 #ifdef BFD64
7659             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
7660 #else
7661             sign_bits = -1;
7662 #endif
7663           else
7664             sign_bits = 0;
7665
7666           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
7667              do two separate stores.  */
7668           if (bfd_big_endian (input_bfd))
7669             {
7670               /* Undo what we did above.  */
7671               rel->r_offset -= 4;
7672               /* Store the sign-bits (which are most significant)
7673                  first.  */
7674               low_bits = sign_bits;
7675               high_bits = value;
7676             }
7677           else
7678             {
7679               low_bits = value;
7680               high_bits = sign_bits;
7681             }
7682           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7683                       contents + rel->r_offset);
7684           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7685                       contents + rel->r_offset + 4);
7686           continue;
7687         }
7688
7689       /* Actually perform the relocation.  */
7690       if (!mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value, input_bfd,
7691                                         input_section, contents,
7692                                         require_jalx))
7693         return false;
7694     }
7695
7696   return true;
7697 }
7698
7699 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7700    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7701    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7702
7703 boolean
7704 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook (abfd, info, name, sym, input_sec)
7705      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
7706      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7707      const char *name ATTRIBUTE_UNUSED;
7708      Elf_Internal_Sym *sym;
7709      asection *input_sec;
7710 {
7711   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7712      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7713      common in the output file.  */
7714   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7715       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7716     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7717
7718   if (sym->st_other == STO_MIPS16
7719       && (sym->st_value & 1) != 0)
7720     --sym->st_value;
7721
7722   return true;
7723 }
7724 \f
7725 /* Functions for the dynamic linker.  */
7726
7727 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
7728    section.  */
7729
7730 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
7731    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
7732     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
7733     : "/usr/lib/libc.so.1")
7734
7735 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7736
7737 boolean
7738 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (abfd, info)
7739      bfd *abfd;
7740      struct bfd_link_info *info;
7741 {
7742   struct elf_link_hash_entry *h;
7743   flagword flags;
7744   register asection *s;
7745   const char * const *namep;
7746
7747   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7748            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7749
7750   /* Mips ABI requests the .dynamic section to be read only.  */
7751   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7752   if (s != NULL)
7753     {
7754       if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7755         return false;
7756     }
7757
7758   /* We need to create .got section.  */
7759   if (! mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7760     return false;
7761
7762   /* Create the .msym section on IRIX6.  It is used by the dynamic
7763      linker to speed up dynamic relocations, and to avoid computing
7764      the ELF hash for symbols.  */
7765   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
7766       && !mips_elf_create_msym_section (abfd))
7767     return false;
7768
7769   /* Create .stub section.  */
7770   if (bfd_get_section_by_name (abfd,
7771                                MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd)) == NULL)
7772     {
7773       s = bfd_make_section (abfd, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd));
7774       if (s == NULL
7775           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_CODE)
7776           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7777                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7778         return false;
7779     }
7780
7781   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
7782       && !info->shared
7783       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
7784     {
7785       s = bfd_make_section (abfd, ".rld_map");
7786       if (s == NULL
7787           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags &~ (flagword) SEC_READONLY)
7788           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7789                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7790         return false;
7791     }
7792
7793   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7794      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7795      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7796      the linker takes such action.  */
7797   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7798     {
7799       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7800         {
7801           h = NULL;
7802           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7803                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr,
7804                   (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7805                   get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7806                   (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7807             return false;
7808           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7809           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7810           h->type = STT_SECTION;
7811
7812           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7813             return false;
7814         }
7815
7816       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7817       if (SGI_COMPAT (abfd))
7818         {
7819           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7820             return false;
7821         }
7822
7823       /* Change aligments of some sections.  */
7824       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
7825       if (s != NULL)
7826         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7827       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
7828       if (s != NULL)
7829         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7830       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
7831       if (s != NULL)
7832         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7833       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7834       if (s != NULL)
7835         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7836       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7837       if (s != NULL)
7838         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7839     }
7840
7841   if (!info->shared)
7842     {
7843       h = NULL;
7844       if (SGI_COMPAT (abfd))
7845         {
7846           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7847                 (info, abfd, "_DYNAMIC_LINK", BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
7848                  (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7849                  get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7850                  (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7851             return false;
7852         }
7853       else
7854         {
7855           /* For normal mips it is _DYNAMIC_LINKING.  */
7856           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7857                 (info, abfd, "_DYNAMIC_LINKING", BSF_GLOBAL,
7858                  bfd_abs_section_ptr, (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7859                  get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7860                  (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7861             return false;
7862         }
7863       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7864       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7865       h->type = STT_SECTION;
7866
7867       if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7868         return false;
7869
7870       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7871         {
7872           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7873              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7874              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7875              mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7876           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
7877           BFD_ASSERT (s != NULL);
7878
7879           h = NULL;
7880           if (SGI_COMPAT (abfd))
7881             {
7882               if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7883                     (info, abfd, "__rld_map", BSF_GLOBAL, s,
7884                      (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7885                      get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7886                      (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7887                 return false;
7888             }
7889           else
7890             {
7891               /* For normal mips the symbol is __RLD_MAP.  */
7892               if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7893                     (info, abfd, "__RLD_MAP", BSF_GLOBAL, s,
7894                      (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7895                      get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7896                      (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7897                 return false;
7898             }
7899           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7900           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7901           h->type = STT_OBJECT;
7902
7903           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7904             return false;
7905         }
7906     }
7907
7908   return true;
7909 }
7910
7911 /* Create the .compact_rel section.  */
7912
7913 static boolean
7914 mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info)
7915      bfd *abfd;
7916      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7917 {
7918   flagword flags;
7919   register asection *s;
7920
7921   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
7922     {
7923       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
7924                | SEC_READONLY);
7925
7926       s = bfd_make_section (abfd, ".compact_rel");
7927       if (s == NULL
7928           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
7929           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7930                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7931         return false;
7932
7933       s->_raw_size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
7934     }
7935
7936   return true;
7937 }
7938
7939 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
7940
7941 static boolean
7942 mips_elf_create_got_section (abfd, info)
7943      bfd *abfd;
7944      struct bfd_link_info *info;
7945 {
7946   flagword flags;
7947   register asection *s;
7948   struct elf_link_hash_entry *h;
7949   struct mips_got_info *g;
7950   bfd_size_type amt;
7951
7952   /* This function may be called more than once.  */
7953   if (mips_elf_got_section (abfd))
7954     return true;
7955
7956   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7957            | SEC_LINKER_CREATED);
7958
7959   s = bfd_make_section (abfd, ".got");
7960   if (s == NULL
7961       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
7962       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
7963     return false;
7964
7965   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
7966      linker script because we don't want to define the symbol if we
7967      are not creating a global offset table.  */
7968   h = NULL;
7969   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7970          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
7971           (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7972           get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7973           (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7974     return false;
7975   h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7976   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7977   h->type = STT_OBJECT;
7978
7979   if (info->shared
7980       && ! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7981     return false;
7982
7983   /* The first several global offset table entries are reserved.  */
7984   s->_raw_size = MIPS_RESERVED_GOTNO * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
7985
7986   amt = sizeof (struct mips_got_info);
7987   g = (struct mips_got_info *) bfd_alloc (abfd, amt);
7988   if (g == NULL)
7989     return false;
7990   g->global_gotsym = NULL;
7991   g->local_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO;
7992   g->assigned_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO;
7993   if (elf_section_data (s) == NULL)
7994     {
7995       amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
7996       s->used_by_bfd = (PTR) bfd_zalloc (abfd, amt);
7997       if (elf_section_data (s) == NULL)
7998         return false;
7999     }
8000   elf_section_data (s)->tdata = (PTR) g;
8001   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_flags
8002     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
8003
8004   return true;
8005 }
8006
8007 /* Returns the .msym section for ABFD, creating it if it does not
8008    already exist.  Returns NULL to indicate error.  */
8009
8010 static asection *
8011 mips_elf_create_msym_section (abfd)
8012      bfd *abfd;
8013 {
8014   asection *s;
8015
8016   s = bfd_get_section_by_name (abfd, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd));
8017   if (!s)
8018     {
8019       s = bfd_make_section (abfd, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd));
8020       if (!s
8021           || !bfd_set_section_flags (abfd, s,
8022                                      SEC_ALLOC
8023                                      | SEC_LOAD
8024                                      | SEC_HAS_CONTENTS
8025                                      | SEC_LINKER_CREATED
8026                                      | SEC_READONLY)
8027           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
8028                                          MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
8029         return NULL;
8030     }
8031
8032   return s;
8033 }
8034
8035 /* Add room for N relocations to the .rel.dyn section in ABFD.  */
8036
8037 static void
8038 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (abfd, n)
8039      bfd *abfd;
8040      unsigned int n;
8041 {
8042   asection *s;
8043
8044   s = bfd_get_section_by_name (abfd, MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (abfd));
8045   BFD_ASSERT (s != NULL);
8046
8047   if (s->_raw_size == 0)
8048     {
8049       /* Make room for a null element.  */
8050       s->_raw_size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
8051       ++s->reloc_count;
8052     }
8053   s->_raw_size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
8054 }
8055
8056 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
8057    allocate space in the global offset table.  */
8058
8059 boolean
8060 _bfd_mips_elf_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
8061      bfd *abfd;
8062      struct bfd_link_info *info;
8063      asection *sec;
8064      const Elf_Internal_Rela *relocs;
8065 {
8066   const char *name;
8067   bfd *dynobj;
8068   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8069   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8070   struct mips_got_info *g;
8071   size_t extsymoff;
8072   const Elf_Internal_Rela *rel;
8073   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
8074   asection *sgot;
8075   asection *sreloc;
8076   struct elf_backend_data *bed;
8077
8078   if (info->relocateable)
8079     return true;
8080
8081   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8082   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8083   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8084   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
8085
8086   /* Check for the mips16 stub sections.  */
8087
8088   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
8089   if (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0)
8090     {
8091       unsigned long r_symndx;
8092
8093       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8094          this is for.  */
8095
8096       r_symndx = ELF32_R_SYM (relocs->r_info);
8097
8098       if (r_symndx < extsymoff
8099           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8100         {
8101           asection *o;
8102
8103           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
8104              needed if there is some relocation in this BFD, other
8105              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
8106           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8107             {
8108               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
8109               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
8110
8111               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
8112               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
8113                   || o->reloc_count == 0
8114                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), FN_STUB,
8115                               sizeof FN_STUB - 1) == 0
8116                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_STUB,
8117                               sizeof CALL_STUB - 1) == 0
8118                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_FP_STUB,
8119                               sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
8120                 continue;
8121
8122               sec_relocs = (_bfd_elf32_link_read_relocs
8123                             (abfd, o, (PTR) NULL,
8124                              (Elf_Internal_Rela *) NULL,
8125                              info->keep_memory));
8126               if (sec_relocs == NULL)
8127                 return false;
8128
8129               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
8130               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
8131                 if (ELF32_R_SYM (r->r_info) == r_symndx
8132                     && ELF32_R_TYPE (r->r_info) != R_MIPS16_26)
8133                   break;
8134
8135               if (! info->keep_memory)
8136                 free (sec_relocs);
8137
8138               if (r < rend)
8139                 break;
8140             }
8141
8142           if (o == NULL)
8143             {
8144               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
8145                  not need it.  Since this function is called before
8146                  the linker maps input sections to output sections, we
8147                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
8148                  flag.  */
8149               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8150               return true;
8151             }
8152
8153           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
8154              this BFD.  */
8155           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
8156             {
8157               unsigned long symcount;
8158               asection **n;
8159               bfd_size_type amt;
8160
8161               if (elf_bad_symtab (abfd))
8162                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
8163               else
8164                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
8165               amt = symcount * sizeof (asection *);
8166               n = (asection **) bfd_zalloc (abfd, amt);
8167               if (n == NULL)
8168                 return false;
8169               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
8170             }
8171
8172           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
8173
8174           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
8175              That flag is used to see whether we need to look through
8176              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
8177              it here, because we just have a local stub.  */
8178         }
8179       else
8180         {
8181           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8182
8183           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8184                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8185
8186           /* H is the symbol this stub is for.  */
8187
8188           h->fn_stub = sec;
8189           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = true;
8190         }
8191     }
8192   else if (strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
8193            || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
8194     {
8195       unsigned long r_symndx;
8196       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8197       asection **loc;
8198
8199       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
8200          this is for.  */
8201
8202       r_symndx = ELF32_R_SYM (relocs->r_info);
8203
8204       if (r_symndx < extsymoff
8205           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
8206         {
8207           /* This stub was actually built for a static symbol defined
8208              in the same file.  We assume that all static symbols in
8209              mips16 code are themselves mips16, so we can simply
8210              discard this stub.  Since this function is called before
8211              the linker maps input sections to output sections, we can
8212              easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE flag.  */
8213           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8214           return true;
8215         }
8216
8217       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
8218            sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
8219
8220       /* H is the symbol this stub is for.  */
8221
8222       if (strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
8223         loc = &h->call_fp_stub;
8224       else
8225         loc = &h->call_stub;
8226
8227       /* If we already have an appropriate stub for this function, we
8228          don't need another one, so we can discard this one.  Since
8229          this function is called before the linker maps input sections
8230          to output sections, we can easily discard it by setting the
8231          SEC_EXCLUDE flag.  We can also discard this section if we
8232          happen to already know that this is a mips16 function; it is
8233          not necessary to check this here, as it is checked later, but
8234          it is slightly faster to check now.  */
8235       if (*loc != NULL || h->root.other == STO_MIPS16)
8236         {
8237           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
8238           return true;
8239         }
8240
8241       *loc = sec;
8242       mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = true;
8243     }
8244
8245   if (dynobj == NULL)
8246     {
8247       sgot = NULL;
8248       g = NULL;
8249     }
8250   else
8251     {
8252       sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
8253       if (sgot == NULL)
8254         g = NULL;
8255       else
8256         {
8257           BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
8258           g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
8259           BFD_ASSERT (g != NULL);
8260         }
8261     }
8262
8263   sreloc = NULL;
8264   bed = get_elf_backend_data (abfd);
8265   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8266   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
8267     {
8268       unsigned long r_symndx;
8269       unsigned int r_type;
8270       struct elf_link_hash_entry *h;
8271
8272       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
8273       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
8274
8275       if (r_symndx < extsymoff)
8276         h = NULL;
8277       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
8278         {
8279           (*_bfd_error_handler)
8280             (_("%s: Malformed reloc detected for section %s"),
8281              bfd_archive_filename (abfd), name);
8282           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8283           return false;
8284         }
8285       else
8286         {
8287           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8288
8289           /* This may be an indirect symbol created because of a version.  */
8290           if (h != NULL)
8291             {
8292               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
8293                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8294             }
8295         }
8296
8297       /* Some relocs require a global offset table.  */
8298       if (dynobj == NULL || sgot == NULL)
8299         {
8300           switch (r_type)
8301             {
8302             case R_MIPS_GOT16:
8303             case R_MIPS_CALL16:
8304             case R_MIPS_CALL_HI16:
8305             case R_MIPS_CALL_LO16:
8306             case R_MIPS_GOT_HI16:
8307             case R_MIPS_GOT_LO16:
8308             case R_MIPS_GOT_PAGE:
8309             case R_MIPS_GOT_OFST:
8310             case R_MIPS_GOT_DISP:
8311               if (dynobj == NULL)
8312                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8313               if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
8314                 return false;
8315               g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
8316               break;
8317
8318             case R_MIPS_32:
8319             case R_MIPS_REL32:
8320             case R_MIPS_64:
8321               if (dynobj == NULL
8322                   && (info->shared || h != NULL)
8323                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8324                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
8325               break;
8326
8327             default:
8328               break;
8329             }
8330         }
8331
8332       if (!h && (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
8333                  || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
8334                  || r_type == R_MIPS_GOT_DISP))
8335         {
8336           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
8337              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
8338              maximum number of pages needed by looking at the size of
8339              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS_GOT16 and
8340              R_MIPS_CALL16.  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
8341              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
8342              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.
8343
8344              This estimation is very conservative since we can merge
8345              duplicate entries in the GOT.  In order to be less
8346              conservative, we could actually build the GOT here,
8347              rather than in relocate_section.  */
8348           g->local_gotno++;
8349           sgot->_raw_size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8350         }
8351
8352       switch (r_type)
8353         {
8354         case R_MIPS_CALL16:
8355           if (h == NULL)
8356             {
8357               (*_bfd_error_handler)
8358                 (_("%s: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
8359                  bfd_archive_filename (abfd), (unsigned long) rel->r_offset);
8360               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8361               return false;
8362             }
8363           /* Fall through.  */
8364
8365         case R_MIPS_CALL_HI16:
8366         case R_MIPS_CALL_LO16:
8367           if (h != NULL)
8368             {
8369               /* This symbol requires a global offset table entry.  */
8370               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g))
8371                 return false;
8372
8373               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
8374                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
8375                  elf_adjust_dynamic_symbol in elflink.h.  */
8376               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
8377               h->type = STT_FUNC;
8378             }
8379           break;
8380
8381         case R_MIPS_GOT16:
8382         case R_MIPS_GOT_HI16:
8383         case R_MIPS_GOT_LO16:
8384         case R_MIPS_GOT_DISP:
8385           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
8386           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g))
8387             return false;
8388           break;
8389
8390         case R_MIPS_32:
8391         case R_MIPS_REL32:
8392         case R_MIPS_64:
8393           if ((info->shared || h != NULL)
8394               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8395             {
8396               if (sreloc == NULL)
8397                 {
8398                   const char *dname = MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj);
8399
8400                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, dname);
8401                   if (sreloc == NULL)
8402                     {
8403                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, dname);
8404                       if (sreloc == NULL
8405                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc,
8406                                                       (SEC_ALLOC
8407                                                        | SEC_LOAD
8408                                                        | SEC_HAS_CONTENTS
8409                                                        | SEC_IN_MEMORY
8410                                                        | SEC_LINKER_CREATED
8411                                                        | SEC_READONLY))
8412                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
8413                                                           4))
8414                         return false;
8415                     }
8416                 }
8417 #define MIPS_READONLY_SECTION (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY)
8418               if (info->shared)
8419                 {
8420                   /* When creating a shared object, we must copy these
8421                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
8422                      relocs.  We make room for this reloc in the
8423                      .rel.dyn reloc section.  */
8424                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, 1);
8425                   if ((sec->flags & MIPS_READONLY_SECTION)
8426                       == MIPS_READONLY_SECTION)
8427                     /* We tell the dynamic linker that there are
8428                        relocations against the text segment.  */
8429                     info->flags |= DF_TEXTREL;
8430                 }
8431               else
8432                 {
8433                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8434
8435                   /* We only need to copy this reloc if the symbol is
8436                      defined in a dynamic object.  */
8437                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8438                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
8439                   if ((sec->flags & MIPS_READONLY_SECTION)
8440                       == MIPS_READONLY_SECTION)
8441                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
8442                        are relocations against the text segment.  */
8443                     hmips->readonly_reloc = true;
8444                 }
8445
8446               /* Even though we don't directly need a GOT entry for
8447                  this symbol, a symbol must have a dynamic symbol
8448                  table index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are
8449                  dynamic relocations against it.  */
8450               if (h != NULL
8451                   && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g))
8452                 return false;
8453             }
8454
8455           if (SGI_COMPAT (abfd))
8456             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8457               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8458           break;
8459
8460         case R_MIPS_26:
8461         case R_MIPS_GPREL16:
8462         case R_MIPS_LITERAL:
8463         case R_MIPS_GPREL32:
8464           if (SGI_COMPAT (abfd))
8465             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
8466               sizeof (Elf32_External_crinfo);
8467           break;
8468
8469           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
8470              Reconstruct it for later use during GC.  */
8471         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8472           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8473             return false;
8474           break;
8475
8476           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
8477              used.  Record for later use during GC.  */
8478         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8479           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
8480             return false;
8481           break;
8482
8483         default:
8484           break;
8485         }
8486
8487       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
8488          related to taking the function's address.  */
8489       switch (r_type)
8490         {
8491         default:
8492           if (h != NULL)
8493             {
8494               struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8495
8496               mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8497               mh->no_fn_stub = true;
8498             }
8499           break;
8500         case R_MIPS_CALL16:
8501         case R_MIPS_CALL_HI16:
8502         case R_MIPS_CALL_LO16:
8503           break;
8504         }
8505
8506       /* If this reloc is not a 16 bit call, and it has a global
8507          symbol, then we will need the fn_stub if there is one.
8508          References from a stub section do not count.  */
8509       if (h != NULL
8510           && r_type != R_MIPS16_26
8511           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), FN_STUB,
8512                       sizeof FN_STUB - 1) != 0
8513           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_STUB,
8514                       sizeof CALL_STUB - 1) != 0
8515           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_FP_STUB,
8516                       sizeof CALL_FP_STUB - 1) != 0)
8517         {
8518           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8519
8520           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8521           mh->need_fn_stub = true;
8522         }
8523     }
8524
8525   return true;
8526 }
8527
8528 /* Return the section that should be marked against GC for a given
8529    relocation.  */
8530
8531 asection *
8532 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
8533      bfd *abfd;
8534      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
8535      Elf_Internal_Rela *rel;
8536      struct elf_link_hash_entry *h;
8537      Elf_Internal_Sym *sym;
8538 {
8539   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
8540
8541   if (h != NULL)
8542     {
8543       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
8544         {
8545         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
8546         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8547           break;
8548
8549         default:
8550           switch (h->root.type)
8551             {
8552             case bfd_link_hash_defined:
8553             case bfd_link_hash_defweak:
8554               return h->root.u.def.section;
8555
8556             case bfd_link_hash_common:
8557               return h->root.u.c.p->section;
8558
8559             default:
8560               break;
8561             }
8562         }
8563     }
8564   else
8565     {
8566       return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
8567     }
8568
8569   return NULL;
8570 }
8571
8572 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
8573
8574 boolean
8575 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
8576      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
8577      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
8578      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
8579      const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED;
8580 {
8581 #if 0
8582   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8583   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8584   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
8585   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
8586   unsigned long r_symndx;
8587   struct elf_link_hash_entry *h;
8588
8589   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8590   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8591   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
8592
8593   relend = relocs + sec->reloc_count;
8594   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
8595     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
8596       {
8597       case R_MIPS_GOT16:
8598       case R_MIPS_CALL16:
8599       case R_MIPS_CALL_HI16:
8600       case R_MIPS_CALL_LO16:
8601       case R_MIPS_GOT_HI16:
8602       case R_MIPS_GOT_LO16:
8603         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
8604            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
8605            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
8606         break;
8607
8608       default:
8609         break;
8610       }
8611 #endif
8612
8613   return true;
8614 }
8615
8616 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
8617    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
8618    information.  Also called for weakdefs, in which case we just let
8619    _bfd_elf_link_hash_copy_indirect copy the flags for us.  */
8620
8621 static void
8622 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (dir, ind)
8623      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
8624 {
8625   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
8626
8627   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (dir, ind);
8628
8629   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
8630     return;
8631
8632   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
8633   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
8634   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
8635   if (indmips->readonly_reloc)
8636     dirmips->readonly_reloc = true;
8637   if (dirmips->min_dyn_reloc_index == 0
8638       || (indmips->min_dyn_reloc_index != 0
8639           && indmips->min_dyn_reloc_index < dirmips->min_dyn_reloc_index))
8640     dirmips->min_dyn_reloc_index = indmips->min_dyn_reloc_index;
8641   if (indmips->no_fn_stub)
8642     dirmips->no_fn_stub = true;
8643 }
8644
8645 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8646    regular object.  The current definition is in some section of the
8647    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8648    change the definition to something the rest of the link can
8649    understand.  */
8650
8651 boolean
8652 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (info, h)
8653      struct bfd_link_info *info;
8654      struct elf_link_hash_entry *h;
8655 {
8656   bfd *dynobj;
8657   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8658   asection *s;
8659
8660   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8661
8662   /* Make sure we know what is going on here.  */
8663   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8664               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
8665                   || h->weakdef != NULL
8666                   || ((h->elf_link_hash_flags
8667                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
8668                       && (h->elf_link_hash_flags
8669                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
8670                       && (h->elf_link_hash_flags
8671                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
8672
8673   /* If this symbol is defined in a dynamic object, we need to copy
8674      any R_MIPS_32 or R_MIPS_REL32 relocs against it into the output
8675      file.  */
8676   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8677   if (! info->relocateable
8678       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8679       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8680           || (h->elf_link_hash_flags
8681               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
8682     {
8683       mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj,
8684                                              hmips->possibly_dynamic_relocs);
8685       if (hmips->readonly_reloc)
8686         /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8687            against the text segment.  */
8688         info->flags |= DF_TEXTREL;
8689     }
8690
8691   /* For a function, create a stub, if allowed.  */
8692   if (! hmips->no_fn_stub
8693       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
8694     {
8695       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8696         return true;
8697
8698       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8699          the symbol to the stub location.  This is required to make
8700          function pointers compare as equal between the normal
8701          executable and the shared library.  */
8702       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
8703         {
8704           /* We need .stub section.  */
8705           s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8706                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8707           BFD_ASSERT (s != NULL);
8708
8709           h->root.u.def.section = s;
8710           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
8711
8712           /* XXX Write this stub address somewhere.  */
8713           h->plt.offset = s->_raw_size;
8714
8715           /* Make room for this stub code.  */
8716           s->_raw_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
8717
8718           /* The last half word of the stub will be filled with the index
8719              of this symbol in .dynsym section.  */
8720           return true;
8721         }
8722     }
8723   else if ((h->type == STT_FUNC)
8724            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
8725     {
8726       /* This will set the entry for this symbol in the GOT to 0, and
8727          the dynamic linker will take care of this.  */
8728       h->root.u.def.value = 0;
8729       return true;
8730     }
8731
8732   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
8733      processor independent code will have arranged for us to see the
8734      real definition first, and we can just use the same value.  */
8735   if (h->weakdef != NULL)
8736     {
8737       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
8738                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8739       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
8740       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
8741       return true;
8742     }
8743
8744   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
8745      is not a function.  */
8746
8747   return true;
8748 }
8749
8750 /* This function is called after all the input files have been read,
8751    and the input sections have been assigned to output sections.  We
8752    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
8753
8754 static boolean mips_elf_check_mips16_stubs
8755   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
8756
8757 boolean
8758 _bfd_mips_elf_always_size_sections (output_bfd, info)
8759      bfd *output_bfd;
8760      struct bfd_link_info *info;
8761 {
8762   asection *ri;
8763
8764   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
8765   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
8766   if (ri != NULL)
8767     bfd_set_section_size (output_bfd, ri,
8768                           (bfd_size_type) sizeof (Elf32_External_RegInfo));
8769
8770   if (info->relocateable
8771       || ! mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen)
8772     return true;
8773
8774   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
8775                                mips_elf_check_mips16_stubs,
8776                                (PTR) NULL);
8777
8778   return true;
8779 }
8780
8781 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
8782    discard them.  */
8783
8784 static boolean
8785 mips_elf_check_mips16_stubs (h, data)
8786      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8787      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
8788 {
8789   if (h->fn_stub != NULL
8790       && ! h->need_fn_stub)
8791     {
8792       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
8793          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
8794          being included in the link.  */
8795       h->fn_stub->_raw_size = 0;
8796       h->fn_stub->_cooked_size = 0;
8797       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
8798       h->fn_stub->reloc_count = 0;
8799       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
8800     }
8801
8802   if (h->call_stub != NULL
8803       && h->root.other == STO_MIPS16)
8804     {
8805       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
8806          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
8807          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
8808       h->call_stub->_raw_size = 0;
8809       h->call_stub->_cooked_size = 0;
8810       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
8811       h->call_stub->reloc_count = 0;
8812       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
8813     }
8814
8815   if (h->call_fp_stub != NULL
8816       && h->root.other == STO_MIPS16)
8817     {
8818       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
8819          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
8820          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
8821       h->call_fp_stub->_raw_size = 0;
8822       h->call_fp_stub->_cooked_size = 0;
8823       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
8824       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
8825       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
8826     }
8827
8828   return true;
8829 }
8830
8831 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
8832
8833 boolean
8834 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
8835      bfd *output_bfd;
8836      struct bfd_link_info *info;
8837 {
8838   bfd *dynobj;
8839   asection *s;
8840   boolean reltext;
8841   struct mips_got_info *g = NULL;
8842
8843   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8844   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
8845
8846   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8847     {
8848       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
8849       if (! info->shared)
8850         {
8851           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
8852           BFD_ASSERT (s != NULL);
8853           s->_raw_size
8854             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
8855           s->contents
8856             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
8857         }
8858     }
8859
8860   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
8861      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
8862      memory for them.  */
8863   reltext = false;
8864   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
8865     {
8866       const char *name;
8867       boolean strip;
8868
8869       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
8870          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
8871       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
8872
8873       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
8874         continue;
8875
8876       strip = false;
8877
8878       if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
8879         {
8880           if (s->_raw_size == 0)
8881             {
8882               /* We only strip the section if the output section name
8883                  has the same name.  Otherwise, there might be several
8884                  input sections for this output section.  FIXME: This
8885                  code is probably not needed these days anyhow, since
8886                  the linker now does not create empty output sections.  */
8887               if (s->output_section != NULL
8888                   && strcmp (name,
8889                              bfd_get_section_name (s->output_section->owner,
8890                                                    s->output_section)) == 0)
8891                 strip = true;
8892             }
8893           else
8894             {
8895               const char *outname;
8896               asection *target;
8897
8898               /* If this relocation section applies to a read only
8899                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
8900                  If the relocation section is .rel.dyn, we always
8901                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
8902                  there exists a relocation to a read only section or
8903                  not.  */
8904               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
8905                                               s->output_section);
8906               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
8907               if ((target != NULL
8908                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
8909                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8910                   || strcmp (outname,
8911                              MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
8912                 reltext = true;
8913
8914               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
8915                  to copy relocs into the output file.  */
8916               if (strcmp (name,
8917                           MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (output_bfd)) != 0)
8918                 s->reloc_count = 0;
8919             }
8920         }
8921       else if (strncmp (name, ".got", 4) == 0)
8922         {
8923           int i;
8924           bfd_size_type loadable_size = 0;
8925           bfd_size_type local_gotno;
8926           bfd *sub;
8927
8928           BFD_ASSERT (elf_section_data (s) != NULL);
8929           g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (s)->tdata;
8930           BFD_ASSERT (g != NULL);
8931
8932           /* Calculate the total loadable size of the output.  That
8933              will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
8934              required.  */
8935           for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
8936             {
8937               asection *subsection;
8938
8939               for (subsection = sub->sections;
8940                    subsection;
8941                    subsection = subsection->next)
8942                 {
8943                   if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
8944                     continue;
8945                   loadable_size += ((subsection->_raw_size + 0xf)
8946                                     &~ (bfd_size_type) 0xf);
8947                 }
8948             }
8949           loadable_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
8950
8951           /* Assume there are two loadable segments consisting of
8952              contiguous sections.  Is 5 enough?  */
8953           local_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
8954           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
8955             /* It's possible we will need GOT_PAGE entries as well as
8956                GOT16 entries.  Often, these will be able to share GOT
8957                entries, but not always.  */
8958             local_gotno *= 2;
8959
8960           g->local_gotno += local_gotno;
8961           s->_raw_size += local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8962
8963           /* There has to be a global GOT entry for every symbol with
8964              a dynamic symbol table index of DT_MIPS_GOTSYM or
8965              higher.  Therefore, it make sense to put those symbols
8966              that need GOT entries at the end of the symbol table.  We
8967              do that here.  */
8968           if (!mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
8969             return false;
8970
8971           if (g->global_gotsym != NULL)
8972             i = elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->global_gotsym->dynindx;
8973           else
8974             /* If there are no global symbols, or none requiring
8975                relocations, then GLOBAL_GOTSYM will be NULL.  */
8976             i = 0;
8977           g->global_gotno = i;
8978           s->_raw_size += i * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8979         }
8980       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
8981         {
8982           /* Irix rld assumes that the function stub isn't at the end
8983              of .text section. So put a dummy. XXX  */
8984           s->_raw_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
8985         }
8986       else if (! info->shared
8987                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8988                && strncmp (name, ".rld_map", 8) == 0)
8989         {
8990           /* We add a room for __rld_map. It will be filled in by the
8991              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
8992           s->_raw_size += 4;
8993         }
8994       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
8995                && strncmp (name, ".compact_rel", 12) == 0)
8996         s->_raw_size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
8997       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (output_bfd))
8998                == 0)
8999         s->_raw_size = (sizeof (Elf32_External_Msym)
9000                         * (elf_hash_table (info)->dynsymcount
9001                            + bfd_count_sections (output_bfd)));
9002       else if (strncmp (name, ".init", 5) != 0)
9003         {
9004           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
9005           continue;
9006         }
9007
9008       if (strip)
9009         {
9010           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
9011           continue;
9012         }
9013
9014       /* Allocate memory for the section contents.  */
9015       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
9016       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
9017         {
9018           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
9019           return false;
9020         }
9021     }
9022
9023   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9024     {
9025       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
9026          values later, in elf_mips_finish_dynamic_sections, but we
9027          must add the entries now so that we get the correct size for
9028          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
9029          dynamic linker and used by the debugger.  */
9030       if (! info->shared)
9031         {
9032           /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
9033              DT_MIPS_RLD_MAP entry.  */
9034           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
9035             return false;
9036           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
9037             {
9038               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9039                 return false;
9040             }
9041         }
9042       else
9043         {
9044           /* Shared libraries on traditional mips have DT_DEBUG.  */
9045           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
9046             {
9047               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
9048                 return false;
9049             }
9050         }
9051
9052       if (reltext && SGI_COMPAT (output_bfd))
9053         info->flags |= DF_TEXTREL;
9054
9055       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
9056         {
9057           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
9058             return false;
9059         }
9060
9061       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
9062         return false;
9063
9064       if (bfd_get_section_by_name (dynobj,
9065                                    MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj)))
9066         {
9067           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
9068             return false;
9069
9070           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
9071             return false;
9072
9073           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
9074             return false;
9075         }
9076
9077       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9078         {
9079           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_CONFLICTNO, 0))
9080             return false;
9081         }
9082
9083       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9084         {
9085           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LIBLISTNO, 0))
9086             return false;
9087         }
9088
9089       if (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".conflict") != NULL)
9090         {
9091           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_CONFLICT, 0))
9092             return false;
9093
9094           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".liblist");
9095           BFD_ASSERT (s != NULL);
9096
9097           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LIBLIST, 0))
9098             return false;
9099         }
9100
9101       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
9102         return false;
9103
9104       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
9105         return false;
9106
9107 #if 0
9108       /* Time stamps in executable files are a bad idea.  */
9109       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_TIME_STAMP, 0))
9110         return false;
9111 #endif
9112
9113 #if 0 /* FIXME  */
9114       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_ICHECKSUM, 0))
9115         return false;
9116 #endif
9117
9118 #if 0 /* FIXME  */
9119       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_IVERSION, 0))
9120         return false;
9121 #endif
9122
9123       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
9124         return false;
9125
9126       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
9127         return false;
9128
9129       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
9130         return false;
9131
9132       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
9133         return false;
9134
9135       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
9136         return false;
9137
9138       if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
9139           && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
9140         return false;
9141
9142       if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
9143           && (bfd_get_section_by_name
9144               (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
9145           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
9146         return false;
9147
9148       if (bfd_get_section_by_name (dynobj,
9149                                    MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (dynobj))
9150           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_MSYM, 0))
9151         return false;
9152     }
9153
9154   return true;
9155 }
9156
9157 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
9158    adjust it appropriately now.  */
9159
9160 static void
9161 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (abfd, name, sym)
9162      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
9163      const char *name;
9164      Elf_Internal_Sym *sym;
9165 {
9166   /* The linker script takes care of providing names and values for
9167      these, but we must place them into the right sections.  */
9168   static const char* const text_section_symbols[] = {
9169     "_ftext",
9170     "_etext",
9171     "__dso_displacement",
9172     "__elf_header",
9173     "__program_header_table",
9174     NULL
9175   };
9176
9177   static const char* const data_section_symbols[] = {
9178     "_fdata",
9179     "_edata",
9180     "_end",
9181     "_fbss",
9182     NULL
9183   };
9184
9185   const char* const *p;
9186   int i;
9187
9188   for (i = 0; i < 2; ++i)
9189     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
9190          *p;
9191          ++p)
9192       if (strcmp (*p, name) == 0)
9193         {
9194           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
9195              IRIX6 linker.  */
9196           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9197
9198           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
9199           if (i == 0)
9200             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
9201           else
9202             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9203
9204           break;
9205         }
9206 }
9207
9208 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
9209    dynamic sections here.  */
9210
9211 boolean
9212 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
9213      bfd *output_bfd;
9214      struct bfd_link_info *info;
9215      struct elf_link_hash_entry *h;
9216      Elf_Internal_Sym *sym;
9217 {
9218   bfd *dynobj;
9219   bfd_vma gval;
9220   asection *sgot;
9221   asection *smsym;
9222   struct mips_got_info *g;
9223   const char *name;
9224   struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
9225
9226   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9227   gval = sym->st_value;
9228   mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
9229
9230   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
9231     {
9232       asection *s;
9233       bfd_byte *p;
9234       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE];
9235
9236       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
9237
9238       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
9239
9240       s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9241                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
9242       BFD_ASSERT (s != NULL);
9243
9244       /* Fill the stub.  */
9245       p = stub;
9246       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) STUB_LW (output_bfd), p);
9247       p += 4;
9248       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) STUB_MOVE (output_bfd), p);
9249       p += 4;
9250
9251       /* FIXME: Can h->dynindex be more than 64K?  */
9252       if (h->dynindx & 0xffff0000)
9253         return false;
9254
9255       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) STUB_JALR, p);
9256       p += 4;
9257       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) STUB_LI16 (output_bfd) + h->dynindx, p);
9258
9259       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= s->_raw_size);
9260       memcpy (s->contents + h->plt.offset, stub, MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
9261
9262       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
9263          only for the referenced symbol.  */
9264       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
9265
9266       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
9267          to reset the global offset table entry for this external
9268          to its stub address when unlinking a shared object.  */
9269       gval = s->output_section->vma + s->output_offset + h->plt.offset;
9270       sym->st_value = gval;
9271     }
9272
9273   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
9274               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0);
9275
9276   sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
9277   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
9278   BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
9279   g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
9280   BFD_ASSERT (g != NULL);
9281
9282   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
9283      the symbols that need them.  */
9284   if (g->global_gotsym != NULL
9285       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
9286     {
9287       bfd_vma offset;
9288       bfd_vma value;
9289
9290       if (sym->st_value)
9291         value = sym->st_value;
9292       else
9293         {
9294           /* For an entity defined in a shared object, this will be
9295              NULL.  (For functions in shared objects for
9296              which we have created stubs, ST_VALUE will be non-NULL.
9297              That's because such the functions are now no longer defined
9298              in a shared object.)  */
9299
9300           if (info->shared && h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
9301             value = 0;
9302           else
9303             value = h->root.u.def.value;
9304         }
9305       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, h);
9306       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
9307     }
9308
9309   /* Create a .msym entry, if appropriate.  */
9310   smsym = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9311                                    MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (dynobj));
9312   if (smsym)
9313     {
9314       Elf32_Internal_Msym msym;
9315
9316       msym.ms_hash_value = bfd_elf_hash (h->root.root.string);
9317       /* It is undocumented what the `1' indicates, but IRIX6 uses
9318          this value.  */
9319       msym.ms_info = ELF32_MS_INFO (mh->min_dyn_reloc_index, 1);
9320       bfd_mips_elf_swap_msym_out
9321         (dynobj, &msym,
9322          ((Elf32_External_Msym *) smsym->contents) + h->dynindx);
9323     }
9324
9325   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
9326   name = h->root.root.string;
9327   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
9328       || strcmp (name, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
9329     sym->st_shndx = SHN_ABS;
9330   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
9331            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
9332     {
9333       sym->st_shndx = SHN_ABS;
9334       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9335       sym->st_value = 1;
9336     }
9337   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0)
9338     {
9339       sym->st_shndx = SHN_ABS;
9340       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9341       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
9342     }
9343   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9344     {
9345       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
9346           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
9347         {
9348           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9349           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9350           sym->st_value = 0;
9351           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9352         }
9353       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
9354         {
9355           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
9356           sym->st_other = STO_PROTECTED;
9357           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
9358           sym->st_shndx = SHN_ABS;
9359         }
9360       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
9361         {
9362           if (h->type == STT_FUNC)
9363             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
9364           else if (h->type == STT_OBJECT)
9365             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
9366         }
9367     }
9368
9369   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
9370   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
9371     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
9372
9373   if (! info->shared)
9374     {
9375       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9376           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
9377               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
9378         {
9379           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
9380           BFD_ASSERT (s != NULL);
9381           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
9382           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, s->contents);
9383           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
9384             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
9385         }
9386       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
9387                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
9388         {
9389           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
9390           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
9391               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
9392             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
9393                         != NULL);
9394           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
9395         }
9396     }
9397
9398   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
9399   if (sym->st_other == STO_MIPS16
9400       && (sym->st_value & 1) != 0)
9401     --sym->st_value;
9402
9403   return true;
9404 }
9405
9406 /* Finish up the dynamic sections.  */
9407
9408 boolean
9409 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
9410      bfd *output_bfd;
9411      struct bfd_link_info *info;
9412 {
9413   bfd *dynobj;
9414   asection *sdyn;
9415   asection *sgot;
9416   struct mips_got_info *g;
9417
9418   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9419
9420   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
9421
9422   sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
9423   if (sgot == NULL)
9424     g = NULL;
9425   else
9426     {
9427       BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
9428       g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
9429       BFD_ASSERT (g != NULL);
9430     }
9431
9432   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
9433     {
9434       bfd_byte *b;
9435
9436       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
9437       BFD_ASSERT (g != NULL);
9438
9439       for (b = sdyn->contents;
9440            b < sdyn->contents + sdyn->_raw_size;
9441            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
9442         {
9443           Elf_Internal_Dyn dyn;
9444           const char *name;
9445           size_t elemsize;
9446           asection *s;
9447           boolean swap_out_p;
9448
9449           /* Read in the current dynamic entry.  */
9450           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
9451
9452           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
9453           swap_out_p = true;
9454
9455           switch (dyn.d_tag)
9456             {
9457             case DT_RELENT:
9458               s = (bfd_get_section_by_name
9459                    (dynobj,
9460                     MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj)));
9461               BFD_ASSERT (s != NULL);
9462               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
9463               break;
9464
9465             case DT_STRSZ:
9466               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
9467               dyn.d_un.d_val =
9468                 _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
9469               break;
9470
9471             case DT_PLTGOT:
9472               name = ".got";
9473               goto get_vma;
9474             case DT_MIPS_CONFLICT:
9475               name = ".conflict";
9476               goto get_vma;
9477             case DT_MIPS_LIBLIST:
9478               name = ".liblist";
9479             get_vma:
9480               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
9481               BFD_ASSERT (s != NULL);
9482               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
9483               break;
9484
9485             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
9486               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
9487               break;
9488
9489             case DT_MIPS_FLAGS:
9490               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
9491               break;
9492
9493             case DT_MIPS_CONFLICTNO:
9494               name = ".conflict";
9495               elemsize = sizeof (Elf32_Conflict);
9496               goto set_elemno;
9497
9498             case DT_MIPS_LIBLISTNO:
9499               name = ".liblist";
9500               elemsize = sizeof (Elf32_Lib);
9501             set_elemno:
9502               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
9503               if (s != NULL)
9504                 {
9505                   if (s->_cooked_size != 0)
9506                     dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size / elemsize;
9507                   else
9508                     dyn.d_un.d_val = s->_raw_size / elemsize;
9509                 }
9510               else
9511                 dyn.d_un.d_val = 0;
9512               break;
9513
9514             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
9515               time ((time_t *) &dyn.d_un.d_val);
9516               break;
9517
9518             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
9519               /* XXX FIXME: */
9520               swap_out_p = false;
9521               break;
9522
9523             case DT_MIPS_IVERSION:
9524               /* XXX FIXME: */
9525               swap_out_p = false;
9526               break;
9527
9528             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
9529               s = output_bfd->sections;
9530               BFD_ASSERT (s != NULL);
9531               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
9532               break;
9533
9534             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
9535               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
9536               break;
9537
9538             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
9539               /* The index into the dynamic symbol table which is the
9540                  entry of the first external symbol that is not
9541                  referenced within the same object.  */
9542               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
9543               break;
9544
9545             case DT_MIPS_GOTSYM:
9546               if (g->global_gotsym)
9547                 {
9548                   dyn.d_un.d_val = g->global_gotsym->dynindx;
9549                   break;
9550                 }
9551               /* In case if we don't have global got symbols we default
9552                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
9553                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
9554
9555             case DT_MIPS_SYMTABNO:
9556               name = ".dynsym";
9557               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
9558               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
9559               BFD_ASSERT (s != NULL);
9560
9561               if (s->_cooked_size != 0)
9562                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size / elemsize;
9563               else
9564                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size / elemsize;
9565               break;
9566
9567             case DT_MIPS_HIPAGENO:
9568               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - MIPS_RESERVED_GOTNO;
9569               break;
9570
9571             case DT_MIPS_RLD_MAP:
9572               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
9573               break;
9574
9575             case DT_MIPS_OPTIONS:
9576               s = (bfd_get_section_by_name
9577                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
9578               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
9579               break;
9580
9581             case DT_MIPS_MSYM:
9582               s = (bfd_get_section_by_name
9583                    (output_bfd, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (output_bfd)));
9584               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
9585               break;
9586
9587             default:
9588               swap_out_p = false;
9589               break;
9590             }
9591
9592           if (swap_out_p)
9593             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
9594               (dynobj, &dyn, b);
9595         }
9596     }
9597
9598   /* The first entry of the global offset table will be filled at
9599      runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
9600      This isn't the case of Irix rld.  */
9601   if (sgot != NULL && sgot->_raw_size > 0)
9602     {
9603       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
9604       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0x80000000,
9605                          sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
9606     }
9607
9608   if (sgot != NULL)
9609     elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
9610       = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9611
9612   {
9613     asection *smsym;
9614     asection *s;
9615     Elf32_compact_rel cpt;
9616
9617     /* ??? The section symbols for the output sections were set up in
9618        _bfd_elf_final_link.  SGI sets the STT_NOTYPE attribute for these
9619        symbols.  Should we do so?  */
9620
9621     smsym = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9622                                      MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (dynobj));
9623     if (smsym != NULL)
9624       {
9625         Elf32_Internal_Msym msym;
9626
9627         msym.ms_hash_value = 0;
9628         msym.ms_info = ELF32_MS_INFO (0, 1);
9629
9630         for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9631           {
9632             long dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
9633
9634             bfd_mips_elf_swap_msym_out
9635               (output_bfd, &msym,
9636                (((Elf32_External_Msym *) smsym->contents)
9637                 + dynindx));
9638           }
9639       }
9640
9641     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9642       {
9643         /* Write .compact_rel section out.  */
9644         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
9645         if (s != NULL)
9646           {
9647             cpt.id1 = 1;
9648             cpt.num = s->reloc_count;
9649             cpt.id2 = 2;
9650             cpt.offset = (s->output_section->filepos
9651                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
9652             cpt.reserved0 = 0;
9653             cpt.reserved1 = 0;
9654             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
9655                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
9656                                              s->contents));
9657
9658             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
9659             s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9660                                          MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
9661             if (s != NULL)
9662               {
9663                 file_ptr dummy_offset;
9664
9665                 BFD_ASSERT (s->_raw_size >= MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
9666                 dummy_offset = s->_raw_size - MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
9667                 memset (s->contents + dummy_offset, 0,
9668                         MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
9669               }
9670           }
9671       }
9672
9673     /* We need to sort the entries of the dynamic relocation section.  */
9674
9675     if (!ABI_64_P (output_bfd))
9676       {
9677         asection *reldyn;
9678
9679         reldyn = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9680                                           MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj));
9681         if (reldyn != NULL && reldyn->reloc_count > 2)
9682           {
9683             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
9684             qsort ((Elf32_External_Rel *) reldyn->contents + 1,
9685                    (size_t) reldyn->reloc_count - 1,
9686                    sizeof (Elf32_External_Rel), sort_dynamic_relocs);
9687           }
9688       }
9689
9690     /* Clean up a first relocation in .rel.dyn.  */
9691     s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9692                                  MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj));
9693     if (s != NULL && s->_raw_size > 0)
9694       memset (s->contents, 0, MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9695   }
9696
9697   return true;
9698 }
9699 \f
9700 /* Support for core dump NOTE sections */
9701 static boolean
9702 _bfd_elf32_mips_grok_prstatus (abfd, note)
9703      bfd *abfd;
9704      Elf_Internal_Note *note;
9705 {
9706   int offset;
9707   unsigned int raw_size;
9708
9709   switch (note->descsz)
9710     {
9711       default:
9712         return false;
9713
9714       case 256:         /* Linux/MIPS */
9715         /* pr_cursig */
9716         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
9717
9718         /* pr_pid */
9719         elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
9720
9721         /* pr_reg */
9722         offset = 72;
9723         raw_size = 180;
9724
9725         break;
9726     }
9727
9728   /* Make a ".reg/999" section.  */
9729   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
9730                                           raw_size, note->descpos + offset);
9731 }
9732
9733 static boolean
9734 _bfd_elf32_mips_grok_psinfo (abfd, note)
9735      bfd *abfd;
9736      Elf_Internal_Note *note;
9737 {
9738   switch (note->descsz)
9739     {
9740       default:
9741         return false;
9742
9743       case 128:         /* Linux/MIPS elf_prpsinfo */
9744         elf_tdata (abfd)->core_program
9745          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 32, 16);
9746         elf_tdata (abfd)->core_command
9747          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 48, 80);
9748     }
9749
9750   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
9751      onto the end of the args in some (at least one anyway)
9752      implementations, so strip it off if it exists.  */
9753
9754   {
9755     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
9756     int n = strlen (command);
9757
9758     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
9759       command[n - 1] = '\0';
9760   }
9761
9762   return true;
9763 }
9764 \f
9765 #define PDR_SIZE 32
9766
9767 static boolean
9768 _bfd_elf32_mips_discard_info (abfd, cookie, info)
9769      bfd *abfd;
9770      struct elf_reloc_cookie *cookie;
9771      struct bfd_link_info *info;
9772 {
9773   asection *o;
9774   struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9775   boolean ret = false;
9776   unsigned char *tdata;
9777   size_t i, skip;
9778
9779   o = bfd_get_section_by_name (abfd, ".pdr");
9780   if (! o)
9781     return false;
9782   if (o->_raw_size == 0)
9783     return false;
9784   if (o->_raw_size % PDR_SIZE != 0)
9785     return false;
9786   if (o->output_section != NULL
9787       && bfd_is_abs_section (o->output_section))
9788     return false;
9789
9790   tdata = bfd_zmalloc (o->_raw_size / PDR_SIZE);
9791   if (! tdata)
9792     return false;
9793
9794   cookie->rels = _bfd_elf32_link_read_relocs (abfd, o, (PTR) NULL,
9795                                              (Elf_Internal_Rela *) NULL,
9796                                               info->keep_memory);
9797   if (!cookie->rels)
9798     {
9799       free (tdata);
9800       return false;
9801     }
9802
9803   cookie->rel = cookie->rels;
9804   cookie->relend =
9805     cookie->rels + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9806
9807   for (i = 0, skip = 0; i < o->_raw_size; i ++)
9808     {
9809       if (_bfd_elf32_reloc_symbol_deleted_p (i * PDR_SIZE, cookie))
9810         {
9811           tdata[i] = 1;
9812           skip ++;
9813         }
9814     }
9815
9816   if (skip != 0)
9817     {
9818       elf_section_data (o)->tdata = tdata;
9819       o->_cooked_size = o->_raw_size - skip * PDR_SIZE;
9820       ret = true;
9821     }
9822   else
9823     free (tdata);
9824
9825   if (! info->keep_memory)
9826     free (cookie->rels);
9827
9828   return ret;
9829 }
9830
9831 static boolean
9832 _bfd_elf32_mips_ignore_discarded_relocs (sec)
9833      asection *sec;
9834 {
9835   if (strcmp (sec->name, ".pdr") == 0)
9836     return true;
9837   return false;
9838 }
9839
9840 static boolean
9841 _bfd_elf32_mips_write_section (output_bfd, sec, contents)
9842      bfd *output_bfd;
9843      asection *sec;
9844      bfd_byte *contents;
9845 {
9846   bfd_byte *to, *from, *end;
9847   int i;
9848
9849   if (strcmp (sec->name, ".pdr") != 0)
9850     return false;
9851
9852   if (elf_section_data (sec)->tdata == NULL)
9853     return false;
9854
9855   to = contents;
9856   end = contents + sec->_raw_size;
9857   for (from = contents, i = 0;
9858        from < end;
9859        from += PDR_SIZE, i++)
9860     {
9861       if (((unsigned char *)elf_section_data (sec)->tdata)[i] == 1)
9862         continue;
9863       if (to != from)
9864         memcpy (to, from, PDR_SIZE);
9865       to += PDR_SIZE;
9866     }
9867   bfd_set_section_contents (output_bfd, sec->output_section, contents,
9868                             (file_ptr) sec->output_offset,
9869                             sec->_cooked_size);
9870   return true;
9871 }
9872 \f
9873 /* Given a data section and an in-memory embedded reloc section, store
9874    relocation information into the embedded reloc section which can be
9875    used at runtime to relocate the data section.  This is called by the
9876    linker when the --embedded-relocs switch is used.  This is called
9877    after the add_symbols entry point has been called for all the
9878    objects, and before the final_link entry point is called.  */
9879
9880 boolean
9881 bfd_mips_elf32_create_embedded_relocs (abfd, info, datasec, relsec, errmsg)
9882      bfd *abfd;
9883      struct bfd_link_info *info;
9884      asection *datasec;
9885      asection *relsec;
9886      char **errmsg;
9887 {
9888   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9889   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
9890   Elf32_External_Sym *extsyms;
9891   Elf32_External_Sym *free_extsyms = NULL;
9892   Elf_External_Sym_Shndx *shndx_buf = NULL;
9893   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9894   Elf_Internal_Rela *free_relocs = NULL;
9895   Elf_Internal_Rela *irel, *irelend;
9896   bfd_byte *p;
9897   bfd_size_type amt;
9898
9899   BFD_ASSERT (! info->relocateable);
9900
9901   *errmsg = NULL;
9902
9903   if (datasec->reloc_count == 0)
9904     return true;
9905
9906   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9907   /* Read this BFD's symbols if we haven't done so already, or get the cached
9908      copy if it exists.  */
9909   if (symtab_hdr->contents != NULL)
9910     extsyms = (Elf32_External_Sym *) symtab_hdr->contents;
9911   else
9912     {
9913       /* Go get them off disk.  */
9914       if (info->keep_memory)
9915         extsyms = ((Elf32_External_Sym *)
9916                    bfd_alloc (abfd, symtab_hdr->sh_size));
9917       else
9918         extsyms = ((Elf32_External_Sym *)
9919                    bfd_malloc (symtab_hdr->sh_size));
9920       if (extsyms == NULL)
9921         goto error_return;
9922       if (! info->keep_memory)
9923         free_extsyms = extsyms;
9924       if (bfd_seek (abfd, symtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
9925           || (bfd_bread (extsyms, symtab_hdr->sh_size, abfd)
9926               != symtab_hdr->sh_size))
9927         goto error_return;
9928       if (info->keep_memory)
9929         symtab_hdr->contents = (unsigned char *) extsyms;
9930     }
9931
9932   shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
9933   if (shndx_hdr->sh_size != 0)
9934     {
9935       amt = symtab_hdr->sh_info * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
9936       shndx_buf = (Elf_External_Sym_Shndx *) bfd_malloc (amt);
9937       if (shndx_buf == NULL)
9938         goto error_return;
9939       if (bfd_seek (abfd, shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
9940           || bfd_bread ((PTR) shndx_buf, amt, abfd) != amt)
9941         goto error_return;
9942     }
9943
9944   /* Get a copy of the native relocations.  */
9945   internal_relocs = (_bfd_elf32_link_read_relocs
9946                      (abfd, datasec, (PTR) NULL, (Elf_Internal_Rela *) NULL,
9947                       info->keep_memory));
9948   if (internal_relocs == NULL)
9949     goto error_return;
9950   if (! info->keep_memory)
9951     free_relocs = internal_relocs;
9952
9953   relsec->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, datasec->reloc_count * 12);
9954   if (relsec->contents == NULL)
9955     goto error_return;
9956
9957   p = relsec->contents;
9958
9959   irelend = internal_relocs + datasec->reloc_count;
9960
9961   for (irel = internal_relocs; irel < irelend; irel++, p += 12)
9962     {
9963       asection *targetsec;
9964
9965       /* We are going to write a four byte longword into the runtime
9966        reloc section.  The longword will be the address in the data
9967        section which must be relocated.  It is followed by the name
9968        of the target section NUL-padded or truncated to 8
9969        characters.  */
9970
9971       /* We can only relocate absolute longword relocs at run time.  */
9972       if ((ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_MIPS_32) &&
9973           (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != (int) R_MIPS_64))
9974         {
9975           *errmsg = _("unsupported reloc type");
9976           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9977           goto error_return;
9978         }
9979       /* Get the target section referred to by the reloc.  */
9980       if (ELF32_R_SYM (irel->r_info) < symtab_hdr->sh_info)
9981         {
9982           Elf32_External_Sym *esym;
9983           Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
9984           Elf_Internal_Sym isym;
9985
9986           /* A local symbol.  */
9987           esym = extsyms + ELF32_R_SYM (irel->r_info);
9988           shndx = shndx_buf + (shndx_buf ? ELF32_R_SYM (irel->r_info) : 0);
9989           bfd_elf32_swap_symbol_in (abfd, esym, shndx, &isym);
9990
9991           targetsec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym.st_shndx);
9992         }
9993       else
9994         {
9995           unsigned long indx;
9996           struct elf_link_hash_entry *h;
9997
9998           /* An external symbol.  */
9999           indx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
10000           h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
10001           targetsec = NULL;
10002           /*
10003            * For some reason, in certain programs, the symbol will
10004            * not be in the hash table.  It seems to happen when you
10005            * declare a static table of pointers to const external structures.
10006            * In this case, the relocs are relative to data, not
10007            * text, so just treating it like an undefined link
10008            * should be sufficient.
10009            */
10010           BFD_ASSERT(h != NULL);
10011           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10012               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
10013             targetsec = h->root.u.def.section;
10014         }
10015
10016
10017       /*
10018        * Set the low bit of the relocation offset if it's a MIPS64 reloc.
10019        * Relocations will always be on (at least) 32-bit boundaries.
10020        */
10021
10022       bfd_put_32 (abfd, ((irel->r_offset + datasec->output_offset) +
10023                   ((ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == (int) R_MIPS_64) ? 1 : 0)),
10024                   p);
10025       memset (p + 4, 0, 8);
10026       if (targetsec != NULL)
10027         strncpy (p + 4, targetsec->output_section->name, 8);
10028     }
10029
10030   if (shndx_buf != NULL)
10031     free (shndx_buf);
10032   if (free_extsyms != NULL)
10033     free (free_extsyms);
10034   if (free_relocs != NULL)
10035     free (free_relocs);
10036   return true;
10037
10038  error_return:
10039   if (shndx_buf != NULL)
10040     free (shndx_buf);
10041   if (free_extsyms != NULL)
10042     free (free_extsyms);
10043   if (free_relocs != NULL)
10044     free (free_relocs);
10045   return false;
10046 }
10047 \f
10048 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
10049    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
10050
10051 static bfd_byte *
10052 elf32_mips_get_relocated_section_contents (abfd, link_info, link_order, data,
10053                                            relocateable, symbols)
10054      bfd *abfd;
10055      struct bfd_link_info *link_info;
10056      struct bfd_link_order *link_order;
10057      bfd_byte *data;
10058      boolean relocateable;
10059      asymbol **symbols;
10060 {
10061   /* Get enough memory to hold the stuff */
10062   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
10063   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
10064
10065   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
10066   arelent **reloc_vector = NULL;
10067   long reloc_count;
10068
10069   if (reloc_size < 0)
10070     goto error_return;
10071
10072   reloc_vector = (arelent **) bfd_malloc ((bfd_size_type) reloc_size);
10073   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
10074     goto error_return;
10075
10076   /* read in the section */
10077   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd,
10078                                  input_section,
10079                                  (PTR) data,
10080                                  (file_ptr) 0,
10081                                  input_section->_raw_size))
10082     goto error_return;
10083
10084   /* We're not relaxing the section, so just copy the size info */
10085   input_section->_cooked_size = input_section->_raw_size;
10086   input_section->reloc_done = true;
10087
10088   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
10089                                         input_section,
10090                                         reloc_vector,
10091                                         symbols);
10092   if (reloc_count < 0)
10093     goto error_return;
10094
10095   if (reloc_count > 0)
10096     {
10097       arelent **parent;
10098       /* for mips */
10099       int gp_found;
10100       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
10101
10102       {
10103         struct bfd_hash_entry *h;
10104         struct bfd_link_hash_entry *lh;
10105         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
10106         if (abfd && input_bfd
10107             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
10108           lh = 0;
10109         else
10110           {
10111             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", false, false);
10112             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
10113           }
10114       lookup:
10115         if (lh)
10116           {
10117             switch (lh->type)
10118               {
10119               case bfd_link_hash_undefined:
10120               case bfd_link_hash_undefweak:
10121               case bfd_link_hash_common:
10122                 gp_found = 0;
10123                 break;
10124               case bfd_link_hash_defined:
10125               case bfd_link_hash_defweak:
10126                 gp_found = 1;
10127                 gp = lh->u.def.value;
10128                 break;
10129               case bfd_link_hash_indirect:
10130               case bfd_link_hash_warning:
10131                 lh = lh->u.i.link;
10132                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
10133                 goto lookup;
10134               case bfd_link_hash_new:
10135               default:
10136                 abort ();
10137               }
10138           }
10139         else
10140           gp_found = 0;
10141       }
10142       /* end mips */
10143       for (parent = reloc_vector; *parent != (arelent *) NULL;
10144            parent++)
10145         {
10146           char *error_message = (char *) NULL;
10147           bfd_reloc_status_type r;
10148
10149           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
10150              knowing the gp of the output bfd.  */
10151           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
10152           if (bfd_is_abs_section (sym->section) && abfd)
10153             {
10154               /* The special_function wouldn't get called anyways.  */
10155             }
10156           else if (!gp_found)
10157             {
10158               /* The gp isn't there; let the special function code
10159                  fall over on its own.  */
10160             }
10161           else if ((*parent)->howto->special_function
10162                    == _bfd_mips_elf_gprel16_reloc)
10163             {
10164               /* bypass special_function call */
10165               r = gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent, input_section,
10166                                    relocateable, (PTR) data, gp);
10167               goto skip_bfd_perform_relocation;
10168             }
10169           /* end mips specific stuff */
10170
10171           r = bfd_perform_relocation (input_bfd,
10172                                       *parent,
10173                                       (PTR) data,
10174                                       input_section,
10175                                       relocateable ? abfd : (bfd *) NULL,
10176                                       &error_message);
10177         skip_bfd_perform_relocation:
10178
10179           if (relocateable)
10180             {
10181               asection *os = input_section->output_section;
10182
10183               /* A partial link, so keep the relocs */
10184               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
10185               os->reloc_count++;
10186             }
10187
10188           if (r != bfd_reloc_ok)
10189             {
10190               switch (r)
10191                 {
10192                 case bfd_reloc_undefined:
10193                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
10194                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
10195                          input_bfd, input_section, (*parent)->address,
10196                          true)))
10197                     goto error_return;
10198                   break;
10199                 case bfd_reloc_dangerous:
10200                   BFD_ASSERT (error_message != (char *) NULL);
10201                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
10202                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
10203                          (*parent)->address)))
10204                     goto error_return;
10205                   break;
10206                 case bfd_reloc_overflow:
10207                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
10208                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
10209                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
10210                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
10211                     goto error_return;
10212                   break;
10213                 case bfd_reloc_outofrange:
10214                 default:
10215                   abort ();
10216                   break;
10217                 }
10218
10219             }
10220         }
10221     }
10222   if (reloc_vector != NULL)
10223     free (reloc_vector);
10224   return data;
10225
10226 error_return:
10227   if (reloc_vector != NULL)
10228     free (reloc_vector);
10229   return NULL;
10230 }
10231
10232 #define bfd_elf32_bfd_get_relocated_section_contents \
10233   elf32_mips_get_relocated_section_contents
10234 \f
10235 /* ECOFF swapping routines.  These are used when dealing with the
10236    .mdebug section, which is in the ECOFF debugging format.  */
10237 static const struct ecoff_debug_swap mips_elf32_ecoff_debug_swap = {
10238   /* Symbol table magic number.  */
10239   magicSym,
10240   /* Alignment of debugging information.  E.g., 4.  */
10241   4,
10242   /* Sizes of external symbolic information.  */
10243   sizeof (struct hdr_ext),
10244   sizeof (struct dnr_ext),
10245   sizeof (struct pdr_ext),
10246   sizeof (struct sym_ext),
10247   sizeof (struct opt_ext),
10248   sizeof (struct fdr_ext),
10249   sizeof (struct rfd_ext),
10250   sizeof (struct ext_ext),
10251   /* Functions to swap in external symbolic data.  */
10252   ecoff_swap_hdr_in,
10253   ecoff_swap_dnr_in,
10254   ecoff_swap_pdr_in,
10255   ecoff_swap_sym_in,
10256   ecoff_swap_opt_in,
10257   ecoff_swap_fdr_in,
10258   ecoff_swap_rfd_in,
10259   ecoff_swap_ext_in,
10260   _bfd_ecoff_swap_tir_in,
10261   _bfd_ecoff_swap_rndx_in,
10262   /* Functions to swap out external symbolic data.  */
10263   ecoff_swap_hdr_out,
10264   ecoff_swap_dnr_out,
10265   ecoff_swap_pdr_out,
10266   ecoff_swap_sym_out,
10267   ecoff_swap_opt_out,
10268   ecoff_swap_fdr_out,
10269   ecoff_swap_rfd_out,
10270   ecoff_swap_ext_out,
10271   _bfd_ecoff_swap_tir_out,
10272   _bfd_ecoff_swap_rndx_out,
10273   /* Function to read in symbolic data.  */
10274   _bfd_mips_elf_read_ecoff_info
10275 };
10276 \f
10277 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_mips
10278 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_MIPS
10279
10280 /* The SVR4 MIPS ABI says that this should be 0x10000, but Irix 5 uses
10281    a value of 0x1000, and we are compatible.  */
10282 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
10283
10284 #define elf_backend_collect             true
10285 #define elf_backend_type_change_ok      true
10286 #define elf_backend_can_gc_sections     true
10287 #define elf_info_to_howto               mips_info_to_howto_rela
10288 #define elf_info_to_howto_rel           mips_info_to_howto_rel
10289 #define elf_backend_sym_is_global       mips_elf_sym_is_global
10290 #define elf_backend_object_p            _bfd_mips_elf_object_p
10291 #define elf_backend_symbol_processing   _bfd_mips_elf_symbol_processing
10292 #define elf_backend_section_processing  _bfd_mips_elf_section_processing
10293 #define elf_backend_section_from_shdr   _bfd_mips_elf_section_from_shdr
10294 #define elf_backend_fake_sections       _bfd_mips_elf_fake_sections
10295 #define elf_backend_section_from_bfd_section \
10296                                         _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section
10297 #define elf_backend_add_symbol_hook     _bfd_mips_elf_add_symbol_hook
10298 #define elf_backend_link_output_symbol_hook \
10299                                         _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
10300 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
10301                                         _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections
10302 #define elf_backend_check_relocs        _bfd_mips_elf_check_relocs
10303 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
10304                                         _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol
10305 #define elf_backend_always_size_sections \
10306                                         _bfd_mips_elf_always_size_sections
10307 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
10308                                         _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections
10309 #define elf_backend_relocate_section    _bfd_mips_elf_relocate_section
10310 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
10311                                         _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol
10312 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
10313                                         _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections
10314 #define elf_backend_final_write_processing \
10315                                         _bfd_mips_elf_final_write_processing
10316 #define elf_backend_additional_program_headers \
10317                                         _bfd_mips_elf_additional_program_headers
10318 #define elf_backend_modify_segment_map  _bfd_mips_elf_modify_segment_map
10319 #define elf_backend_gc_mark_hook        _bfd_mips_elf_gc_mark_hook
10320 #define elf_backend_gc_sweep_hook       _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook
10321 #define elf_backend_copy_indirect_symbol \
10322                                         _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol
10323 #define elf_backend_hide_symbol         _bfd_mips_elf_hide_symbol
10324 #define elf_backend_grok_prstatus       _bfd_elf32_mips_grok_prstatus
10325 #define elf_backend_grok_psinfo         _bfd_elf32_mips_grok_psinfo
10326 #define elf_backend_ecoff_debug_swap    &mips_elf32_ecoff_debug_swap
10327
10328 #define elf_backend_got_header_size     (4 * MIPS_RESERVED_GOTNO)
10329 #define elf_backend_plt_header_size     0
10330 #define elf_backend_may_use_rel_p       1
10331 #define elf_backend_may_use_rela_p      0
10332 #define elf_backend_default_use_rela_p  0
10333 #define elf_backend_sign_extend_vma     true
10334
10335 #define elf_backend_discard_info        _bfd_elf32_mips_discard_info
10336 #define elf_backend_ignore_discarded_relocs \
10337                                         _bfd_elf32_mips_ignore_discarded_relocs
10338 #define elf_backend_write_section       _bfd_elf32_mips_write_section
10339
10340 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name \
10341                                         mips_elf_is_local_label_name
10342 #define bfd_elf32_find_nearest_line     _bfd_mips_elf_find_nearest_line
10343 #define bfd_elf32_set_section_contents  _bfd_mips_elf_set_section_contents
10344 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create \
10345                                         _bfd_mips_elf_link_hash_table_create
10346 #define bfd_elf32_bfd_final_link        _bfd_mips_elf_final_link
10347 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data \
10348                                         _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data
10349 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags _bfd_mips_elf_set_private_flags
10350 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data \
10351                                         _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data
10352
10353 /* Support for SGI-ish mips targets.  */
10354 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_littlemips_vec
10355 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-littlemips"
10356 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_bigmips_vec
10357 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-bigmips"
10358
10359 #include "elf32-target.h"
10360
10361 /* Support for traditional mips targets.  */
10362 #define INCLUDED_TARGET_FILE            /* More a type of flag.  */
10363
10364 #undef TARGET_LITTLE_SYM
10365 #undef TARGET_LITTLE_NAME
10366 #undef TARGET_BIG_SYM
10367 #undef TARGET_BIG_NAME
10368
10369 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_tradlittlemips_vec
10370 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-tradlittlemips"
10371 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_tradbigmips_vec
10372 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-tradbigmips"
10373
10374 /* Include the target file again for this target */
10375 #include "elf32-target.h"