coordinate info->symbolic and info->allow_shlib_undefined
[platform/upstream/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
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 *));
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
223 extern const bfd_target bfd_elf32_tradbigmips_vec;
224 extern const bfd_target bfd_elf32_tradlittlemips_vec;
225 #ifdef BFD64
226 extern const bfd_target bfd_elf64_tradbigmips_vec;
227 extern const bfd_target bfd_elf64_tradlittlemips_vec;
228 #endif
229
230 /* The level of IRIX compatibility we're striving for.  */
231
232 typedef enum {
233   ict_none,
234   ict_irix5,
235   ict_irix6
236 } irix_compat_t;
237
238 /* This will be used when we sort the dynamic relocation records.  */
239 static bfd *reldyn_sorting_bfd;
240
241 /* Nonzero if ABFD is using the N32 ABI.  */
242
243 #define ABI_N32_P(abfd) \
244   ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI2) != 0)
245
246 /* Nonzero if ABFD is using the 64-bit ABI. */
247 #define ABI_64_P(abfd) \
248   ((elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64) != 0)
249
250 /* Depending on the target vector we generate some version of Irix
251    executables or "normal" MIPS ELF ABI executables.  */
252 #ifdef BFD64
253 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
254   (((abfd->xvec == &bfd_elf64_tradbigmips_vec) || \
255     (abfd->xvec == &bfd_elf64_tradlittlemips_vec) || \
256     (abfd->xvec == &bfd_elf32_tradbigmips_vec) || \
257     (abfd->xvec == &bfd_elf32_tradlittlemips_vec)) ? ict_none : \
258   ((ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd)) ? ict_irix6 : ict_irix5))
259 #else
260 #define IRIX_COMPAT(abfd) \
261   (((abfd->xvec == &bfd_elf32_tradbigmips_vec) || \
262     (abfd->xvec == &bfd_elf32_tradlittlemips_vec)) ? ict_none : \
263   ((ABI_N32_P (abfd) || ABI_64_P (abfd)) ? ict_irix6 : ict_irix5))
264 #endif
265
266 /* Whether we are trying to be compatible with IRIX at all.  */
267 #define SGI_COMPAT(abfd) \
268   (IRIX_COMPAT (abfd) != ict_none)
269
270 /* The name of the msym section.  */
271 #define MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME(abfd) ".msym"
272
273 /* The name of the srdata section.  */
274 #define MIPS_ELF_SRDATA_SECTION_NAME(abfd) ".srdata"
275
276 /* The name of the options section.  */
277 #define MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME(abfd) \
278   (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6 ? ".MIPS.options" : ".options")
279
280 /* The name of the stub section.  */
281 #define MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME(abfd) \
282   (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6 ? ".MIPS.stubs" : ".stub")
283
284 /* The name of the dynamic relocation section.  */
285 #define MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME(abfd) ".rel.dyn"
286
287 /* The size of an external REL relocation.  */
288 #define MIPS_ELF_REL_SIZE(abfd) \
289   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_rel)
290
291 /* The size of an external dynamic table entry.  */
292 #define MIPS_ELF_DYN_SIZE(abfd) \
293   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn)
294
295 /* The size of a GOT entry.  */
296 #define MIPS_ELF_GOT_SIZE(abfd) \
297   (get_elf_backend_data (abfd)->s->arch_size / 8)
298
299 /* The size of a symbol-table entry.  */
300 #define MIPS_ELF_SYM_SIZE(abfd) \
301   (get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym)
302
303 /* The default alignment for sections, as a power of two.  */
304 #define MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN(abfd)                           \
305   (get_elf_backend_data (abfd)->s->file_align == 8 ? 3 : 2)
306
307 /* Get word-sized data.  */
308 #define MIPS_ELF_GET_WORD(abfd, ptr) \
309   (ABI_64_P (abfd) ? bfd_get_64 (abfd, ptr) : bfd_get_32 (abfd, ptr))
310
311 /* Put out word-sized data.  */
312 #define MIPS_ELF_PUT_WORD(abfd, val, ptr)       \
313   (ABI_64_P (abfd)                              \
314    ? bfd_put_64 (abfd, val, ptr)                \
315    : bfd_put_32 (abfd, val, ptr))
316
317 /* Add a dynamic symbol table-entry.  */
318 #ifdef BFD64
319 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)                      \
320   (ABI_64_P (elf_hash_table (info)->dynobj)                             \
321    ? bfd_elf64_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) tag, (bfd_vma) val)   \
322    : bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) tag, (bfd_vma) val))
323 #else
324 #define MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY(info, tag, val)                      \
325   (ABI_64_P (elf_hash_table (info)->dynobj)                             \
326    ? (abort (), false)                                                  \
327    : bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) tag, (bfd_vma) val))
328 #endif
329
330 /* The number of local .got entries we reserve.  */
331 #define MIPS_RESERVED_GOTNO (2)
332
333 /* Instructions which appear in a stub.  For some reason the stub is
334    slightly different on an SGI system.  */
335 #define ELF_MIPS_GP_OFFSET(abfd) (SGI_COMPAT (abfd) ? 0x7ff0 : 0x8000)
336 #define STUB_LW(abfd)                                           \
337   (SGI_COMPAT (abfd)                                            \
338    ? (ABI_64_P (abfd)                                           \
339       ? 0xdf998010              /* ld t9,0x8010(gp) */          \
340       : 0x8f998010)             /* lw t9,0x8010(gp) */          \
341    : 0x8f998010)                /* lw t9,0x8000(gp) */
342 #define STUB_MOVE(abfd)                                         \
343   (SGI_COMPAT (abfd) ? 0x03e07825 : 0x03e07821)         /* move t7,ra */
344 #define STUB_JALR 0x0320f809                            /* jal t9 */
345 #define STUB_LI16(abfd)                                         \
346   (SGI_COMPAT (abfd) ? 0x34180000 : 0x24180000)         /* ori t8,zero,0 */
347 #define MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE (16)
348
349 #if 0
350 /* We no longer try to identify particular sections for the .dynsym
351    section.  When we do, we wind up crashing if there are other random
352    sections with relocations.  */
353
354 /* Names of sections which appear in the .dynsym section in an Irix 5
355    executable.  */
356
357 static const char * const mips_elf_dynsym_sec_names[] =
358 {
359   ".text",
360   ".init",
361   ".fini",
362   ".data",
363   ".rodata",
364   ".sdata",
365   ".sbss",
366   ".bss",
367   NULL
368 };
369
370 #define SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES \
371   (sizeof mips_elf_dynsym_sec_names / sizeof mips_elf_dynsym_sec_names[0])
372
373 /* The number of entries in mips_elf_dynsym_sec_names which go in the
374    text segment.  */
375
376 #define MIPS_TEXT_DYNSYM_SECNO (3)
377
378 #endif /* 0 */
379
380 /* The names of the runtime procedure table symbols used on Irix 5.  */
381
382 static const char * const mips_elf_dynsym_rtproc_names[] =
383 {
384   "_procedure_table",
385   "_procedure_string_table",
386   "_procedure_table_size",
387   NULL
388 };
389
390 /* These structures are used to generate the .compact_rel section on
391    Irix 5.  */
392
393 typedef struct
394 {
395   unsigned long id1;            /* Always one?  */
396   unsigned long num;            /* Number of compact relocation entries.  */
397   unsigned long id2;            /* Always two?  */
398   unsigned long offset;         /* The file offset of the first relocation.  */
399   unsigned long reserved0;      /* Zero?  */
400   unsigned long reserved1;      /* Zero?  */
401 } Elf32_compact_rel;
402
403 typedef struct
404 {
405   bfd_byte id1[4];
406   bfd_byte num[4];
407   bfd_byte id2[4];
408   bfd_byte offset[4];
409   bfd_byte reserved0[4];
410   bfd_byte reserved1[4];
411 } Elf32_External_compact_rel;
412
413 typedef struct
414 {
415   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
416   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
417   unsigned int dist2to : 8;
418   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
419   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
420   unsigned long vaddr;          /* VADDR to be relocated.  */
421 } Elf32_crinfo;
422
423 typedef struct
424 {
425   unsigned int ctype : 1;       /* 1: long 0: short format. See below.  */
426   unsigned int rtype : 4;       /* Relocation types. See below.  */
427   unsigned int dist2to : 8;
428   unsigned int relvaddr : 19;   /* (VADDR - vaddr of the previous entry)/ 4 */
429   unsigned long konst;          /* KONST field. See below.  */
430 } Elf32_crinfo2;
431
432 typedef struct
433 {
434   bfd_byte info[4];
435   bfd_byte konst[4];
436   bfd_byte vaddr[4];
437 } Elf32_External_crinfo;
438
439 typedef struct
440 {
441   bfd_byte info[4];
442   bfd_byte konst[4];
443 } Elf32_External_crinfo2;
444
445 /* These are the constants used to swap the bitfields in a crinfo.  */
446
447 #define CRINFO_CTYPE (0x1)
448 #define CRINFO_CTYPE_SH (31)
449 #define CRINFO_RTYPE (0xf)
450 #define CRINFO_RTYPE_SH (27)
451 #define CRINFO_DIST2TO (0xff)
452 #define CRINFO_DIST2TO_SH (19)
453 #define CRINFO_RELVADDR (0x7ffff)
454 #define CRINFO_RELVADDR_SH (0)
455
456 /* A compact relocation info has long (3 words) or short (2 words)
457    formats.  A short format doesn't have VADDR field and relvaddr
458    fields contains ((VADDR - vaddr of the previous entry) >> 2).  */
459 #define CRF_MIPS_LONG                   1
460 #define CRF_MIPS_SHORT                  0
461
462 /* There are 4 types of compact relocation at least. The value KONST
463    has different meaning for each type:
464
465    (type)               (konst)
466    CT_MIPS_REL32        Address in data
467    CT_MIPS_WORD         Address in word (XXX)
468    CT_MIPS_GPHI_LO      GP - vaddr
469    CT_MIPS_JMPAD        Address to jump
470    */
471
472 #define CRT_MIPS_REL32                  0xa
473 #define CRT_MIPS_WORD                   0xb
474 #define CRT_MIPS_GPHI_LO                0xc
475 #define CRT_MIPS_JMPAD                  0xd
476
477 #define mips_elf_set_cr_format(x,format)        ((x).ctype = (format))
478 #define mips_elf_set_cr_type(x,type)            ((x).rtype = (type))
479 #define mips_elf_set_cr_dist2to(x,v)            ((x).dist2to = (v))
480 #define mips_elf_set_cr_relvaddr(x,d)           ((x).relvaddr = (d)<<2)
481
482 static void bfd_elf32_swap_compact_rel_out
483   PARAMS ((bfd *, const Elf32_compact_rel *, Elf32_External_compact_rel *));
484 static void bfd_elf32_swap_crinfo_out
485   PARAMS ((bfd *, const Elf32_crinfo *, Elf32_External_crinfo *));
486
487 #define USE_REL 1               /* MIPS uses REL relocations instead of RELA */
488
489 /* In case we're on a 32-bit machine, construct a 64-bit "-1" value
490    from smaller values.  Start with zero, widen, *then* decrement.  */
491 #define MINUS_ONE       (((bfd_vma)0) - 1)
492
493 static reloc_howto_type elf_mips_howto_table[] =
494 {
495   /* No relocation.  */
496   HOWTO (R_MIPS_NONE,           /* type */
497          0,                     /* rightshift */
498          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
499          0,                     /* bitsize */
500          false,                 /* pc_relative */
501          0,                     /* bitpos */
502          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
503          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
504          "R_MIPS_NONE",         /* name */
505          false,                 /* partial_inplace */
506          0,                     /* src_mask */
507          0,                     /* dst_mask */
508          false),                /* pcrel_offset */
509
510   /* 16 bit relocation.  */
511   HOWTO (R_MIPS_16,             /* type */
512          0,                     /* rightshift */
513          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
514          16,                    /* bitsize */
515          false,                 /* pc_relative */
516          0,                     /* bitpos */
517          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
518          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
519          "R_MIPS_16",           /* name */
520          true,                  /* partial_inplace */
521          0xffff,                /* src_mask */
522          0xffff,                /* dst_mask */
523          false),                /* pcrel_offset */
524
525   /* 32 bit relocation.  */
526   HOWTO (R_MIPS_32,             /* type */
527          0,                     /* rightshift */
528          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
529          32,                    /* bitsize */
530          false,                 /* pc_relative */
531          0,                     /* bitpos */
532          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
533          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
534          "R_MIPS_32",           /* name */
535          true,                  /* partial_inplace */
536          0xffffffff,            /* src_mask */
537          0xffffffff,            /* dst_mask */
538          false),                /* pcrel_offset */
539
540   /* 32 bit symbol relative relocation.  */
541   HOWTO (R_MIPS_REL32,          /* type */
542          0,                     /* rightshift */
543          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
544          32,                    /* bitsize */
545          false,                 /* pc_relative */
546          0,                     /* bitpos */
547          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
548          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
549          "R_MIPS_REL32",        /* name */
550          true,                  /* partial_inplace */
551          0xffffffff,            /* src_mask */
552          0xffffffff,            /* dst_mask */
553          false),                /* pcrel_offset */
554
555   /* 26 bit jump address.  */
556   HOWTO (R_MIPS_26,             /* type */
557          2,                     /* rightshift */
558          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
559          26,                    /* bitsize */
560          false,                 /* pc_relative */
561          0,                     /* bitpos */
562          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
563                                 /* This needs complex overflow
564                                    detection, because the upper four
565                                    bits must match the PC + 4.  */
566          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
567          "R_MIPS_26",           /* name */
568          true,                  /* partial_inplace */
569          0x3ffffff,             /* src_mask */
570          0x3ffffff,             /* dst_mask */
571          false),                /* pcrel_offset */
572
573   /* High 16 bits of symbol value.  */
574   HOWTO (R_MIPS_HI16,           /* type */
575          0,                     /* rightshift */
576          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
577          16,                    /* bitsize */
578          false,                 /* pc_relative */
579          0,                     /* bitpos */
580          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
581          _bfd_mips_elf_hi16_reloc,      /* special_function */
582          "R_MIPS_HI16",         /* name */
583          true,                  /* partial_inplace */
584          0xffff,                /* src_mask */
585          0xffff,                /* dst_mask */
586          false),                /* pcrel_offset */
587
588   /* Low 16 bits of symbol value.  */
589   HOWTO (R_MIPS_LO16,           /* type */
590          0,                     /* rightshift */
591          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
592          16,                    /* bitsize */
593          false,                 /* pc_relative */
594          0,                     /* bitpos */
595          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
596          _bfd_mips_elf_lo16_reloc,      /* special_function */
597          "R_MIPS_LO16",         /* name */
598          true,                  /* partial_inplace */
599          0xffff,                /* src_mask */
600          0xffff,                /* dst_mask */
601          false),                /* pcrel_offset */
602
603   /* GP relative reference.  */
604   HOWTO (R_MIPS_GPREL16,        /* type */
605          0,                     /* rightshift */
606          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
607          16,                    /* bitsize */
608          false,                 /* pc_relative */
609          0,                     /* bitpos */
610          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
611          _bfd_mips_elf_gprel16_reloc, /* special_function */
612          "R_MIPS_GPREL16",      /* name */
613          true,                  /* partial_inplace */
614          0xffff,                /* src_mask */
615          0xffff,                /* dst_mask */
616          false),                /* pcrel_offset */
617
618   /* Reference to literal section.  */
619   HOWTO (R_MIPS_LITERAL,        /* type */
620          0,                     /* rightshift */
621          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
622          16,                    /* bitsize */
623          false,                 /* pc_relative */
624          0,                     /* bitpos */
625          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
626          _bfd_mips_elf_gprel16_reloc, /* special_function */
627          "R_MIPS_LITERAL",      /* name */
628          true,                  /* partial_inplace */
629          0xffff,                /* src_mask */
630          0xffff,                /* dst_mask */
631          false),                /* pcrel_offset */
632
633   /* Reference to global offset table.  */
634   HOWTO (R_MIPS_GOT16,          /* type */
635          0,                     /* rightshift */
636          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
637          16,                    /* bitsize */
638          false,                 /* pc_relative */
639          0,                     /* bitpos */
640          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
641          _bfd_mips_elf_got16_reloc,     /* special_function */
642          "R_MIPS_GOT16",        /* name */
643          false,                 /* partial_inplace */
644          0xffff,                /* src_mask */
645          0xffff,                /* dst_mask */
646          false),                /* pcrel_offset */
647
648   /* 16 bit PC relative reference.  */
649   HOWTO (R_MIPS_PC16,           /* type */
650          0,                     /* rightshift */
651          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
652          16,                    /* bitsize */
653          true,                  /* pc_relative */
654          0,                     /* bitpos */
655          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
656          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
657          "R_MIPS_PC16",         /* name */
658          true,                  /* partial_inplace */
659          0xffff,                /* src_mask */
660          0xffff,                /* dst_mask */
661          true),                 /* pcrel_offset */
662
663   /* 16 bit call through global offset table.  */
664   HOWTO (R_MIPS_CALL16,         /* type */
665          0,                     /* rightshift */
666          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
667          16,                    /* bitsize */
668          false,                 /* pc_relative */
669          0,                     /* bitpos */
670          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
671          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
672          "R_MIPS_CALL16",       /* name */
673          false,                 /* partial_inplace */
674          0xffff,                /* src_mask */
675          0xffff,                /* dst_mask */
676          false),                /* pcrel_offset */
677
678   /* 32 bit GP relative reference.  */
679   HOWTO (R_MIPS_GPREL32,        /* type */
680          0,                     /* rightshift */
681          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
682          32,                    /* bitsize */
683          false,                 /* pc_relative */
684          0,                     /* bitpos */
685          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
686          _bfd_mips_elf_gprel32_reloc, /* special_function */
687          "R_MIPS_GPREL32",      /* name */
688          true,                  /* partial_inplace */
689          0xffffffff,            /* src_mask */
690          0xffffffff,            /* dst_mask */
691          false),                /* pcrel_offset */
692
693     /* The remaining relocs are defined on Irix 5, although they are
694        not defined by the ABI.  */
695     EMPTY_HOWTO (13),
696     EMPTY_HOWTO (14),
697     EMPTY_HOWTO (15),
698
699   /* A 5 bit shift field.  */
700   HOWTO (R_MIPS_SHIFT5,         /* type */
701          0,                     /* rightshift */
702          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
703          5,                     /* bitsize */
704          false,                 /* pc_relative */
705          6,                     /* bitpos */
706          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
707          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
708          "R_MIPS_SHIFT5",       /* name */
709          true,                  /* partial_inplace */
710          0x000007c0,            /* src_mask */
711          0x000007c0,            /* dst_mask */
712          false),                /* pcrel_offset */
713
714   /* A 6 bit shift field.  */
715   /* FIXME: This is not handled correctly; a special function is
716      needed to put the most significant bit in the right place.  */
717   HOWTO (R_MIPS_SHIFT6,         /* type */
718          0,                     /* rightshift */
719          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
720          6,                     /* bitsize */
721          false,                 /* pc_relative */
722          6,                     /* bitpos */
723          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
724          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
725          "R_MIPS_SHIFT6",       /* name */
726          true,                  /* partial_inplace */
727          0x000007c4,            /* src_mask */
728          0x000007c4,            /* dst_mask */
729          false),                /* pcrel_offset */
730
731   /* A 64 bit relocation.  */
732   HOWTO (R_MIPS_64,             /* type */
733          0,                     /* rightshift */
734          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
735          64,                    /* bitsize */
736          false,                 /* pc_relative */
737          0,                     /* bitpos */
738          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
739          mips32_64bit_reloc,    /* special_function */
740          "R_MIPS_64",           /* name */
741          true,                  /* partial_inplace */
742          MINUS_ONE,             /* src_mask */
743          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
744          false),                /* pcrel_offset */
745
746   /* Displacement in the global offset table.  */
747   HOWTO (R_MIPS_GOT_DISP,       /* type */
748          0,                     /* rightshift */
749          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
750          16,                    /* bitsize */
751          false,                 /* pc_relative */
752          0,                     /* bitpos */
753          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
754          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
755          "R_MIPS_GOT_DISP",     /* name */
756          true,                  /* partial_inplace */
757          0x0000ffff,            /* src_mask */
758          0x0000ffff,            /* dst_mask */
759          false),                /* pcrel_offset */
760
761   /* Displacement to page pointer in the global offset table.  */
762   HOWTO (R_MIPS_GOT_PAGE,       /* type */
763          0,                     /* rightshift */
764          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
765          16,                    /* bitsize */
766          false,                 /* pc_relative */
767          0,                     /* bitpos */
768          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
769          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
770          "R_MIPS_GOT_PAGE",     /* name */
771          true,                  /* partial_inplace */
772          0x0000ffff,            /* src_mask */
773          0x0000ffff,            /* dst_mask */
774          false),                /* pcrel_offset */
775
776   /* Offset from page pointer in the global offset table.  */
777   HOWTO (R_MIPS_GOT_OFST,       /* type */
778          0,                     /* rightshift */
779          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
780          16,                    /* bitsize */
781          false,                 /* pc_relative */
782          0,                     /* bitpos */
783          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
784          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
785          "R_MIPS_GOT_OFST",     /* name */
786          true,                  /* partial_inplace */
787          0x0000ffff,            /* src_mask */
788          0x0000ffff,            /* dst_mask */
789          false),                /* pcrel_offset */
790
791   /* High 16 bits of displacement in global offset table.  */
792   HOWTO (R_MIPS_GOT_HI16,       /* type */
793          0,                     /* rightshift */
794          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
795          16,                    /* bitsize */
796          false,                 /* pc_relative */
797          0,                     /* bitpos */
798          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
799          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
800          "R_MIPS_GOT_HI16",     /* name */
801          true,                  /* partial_inplace */
802          0x0000ffff,            /* src_mask */
803          0x0000ffff,            /* dst_mask */
804          false),                /* pcrel_offset */
805
806   /* Low 16 bits of displacement in global offset table.  */
807   HOWTO (R_MIPS_GOT_LO16,       /* type */
808          0,                     /* rightshift */
809          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
810          16,                    /* bitsize */
811          false,                 /* pc_relative */
812          0,                     /* bitpos */
813          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
814          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
815          "R_MIPS_GOT_LO16",     /* name */
816          true,                  /* partial_inplace */
817          0x0000ffff,            /* src_mask */
818          0x0000ffff,            /* dst_mask */
819          false),                /* pcrel_offset */
820
821   /* 64 bit subtraction.  Used in the N32 ABI.  */
822   HOWTO (R_MIPS_SUB,            /* type */
823          0,                     /* rightshift */
824          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
825          64,                    /* bitsize */
826          false,                 /* pc_relative */
827          0,                     /* bitpos */
828          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
829          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
830          "R_MIPS_SUB",          /* name */
831          true,                  /* partial_inplace */
832          MINUS_ONE,             /* src_mask */
833          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
834          false),                /* pcrel_offset */
835
836   /* Used to cause the linker to insert and delete instructions?  */
837   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_INSERT_A),
838   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_INSERT_B),
839   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_DELETE),
840
841   /* Get the higher value of a 64 bit addend.  */
842   HOWTO (R_MIPS_HIGHER,         /* type */
843          0,                     /* rightshift */
844          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
845          16,                    /* bitsize */
846          false,                 /* pc_relative */
847          0,                     /* bitpos */
848          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
849          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
850          "R_MIPS_HIGHER",       /* name */
851          true,                  /* partial_inplace */
852          0,                     /* src_mask */
853          0xffff,                /* dst_mask */
854          false),                /* pcrel_offset */
855
856   /* Get the highest value of a 64 bit addend.  */
857   HOWTO (R_MIPS_HIGHEST,        /* type */
858          0,                     /* rightshift */
859          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
860          16,                    /* bitsize */
861          false,                 /* pc_relative */
862          0,                     /* bitpos */
863          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
864          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
865          "R_MIPS_HIGHEST",      /* name */
866          true,                  /* partial_inplace */
867          0,                     /* src_mask */
868          0xffff,                /* dst_mask */
869          false),                /* pcrel_offset */
870
871   /* High 16 bits of displacement in global offset table.  */
872   HOWTO (R_MIPS_CALL_HI16,      /* type */
873          0,                     /* rightshift */
874          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
875          16,                    /* bitsize */
876          false,                 /* pc_relative */
877          0,                     /* bitpos */
878          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
879          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
880          "R_MIPS_CALL_HI16",    /* name */
881          true,                  /* partial_inplace */
882          0x0000ffff,            /* src_mask */
883          0x0000ffff,            /* dst_mask */
884          false),                /* pcrel_offset */
885
886   /* Low 16 bits of displacement in global offset table.  */
887   HOWTO (R_MIPS_CALL_LO16,      /* type */
888          0,                     /* rightshift */
889          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
890          16,                    /* bitsize */
891          false,                 /* pc_relative */
892          0,                     /* bitpos */
893          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
894          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
895          "R_MIPS_CALL_LO16",    /* name */
896          true,                  /* partial_inplace */
897          0x0000ffff,            /* src_mask */
898          0x0000ffff,            /* dst_mask */
899          false),                /* pcrel_offset */
900
901   /* Section displacement.  */
902   HOWTO (R_MIPS_SCN_DISP,       /* type */
903          0,                     /* rightshift */
904          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
905          32,                    /* bitsize */
906          false,                 /* pc_relative */
907          0,                     /* bitpos */
908          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
909          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
910          "R_MIPS_SCN_DISP",     /* name */
911          false,                 /* partial_inplace */
912          0xffffffff,            /* src_mask */
913          0xffffffff,            /* dst_mask */
914          false),                /* pcrel_offset */
915
916   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_REL16),
917   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_ADD_IMMEDIATE),
918   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_PJUMP),
919   EMPTY_HOWTO (R_MIPS_RELGOT),
920
921   /* Protected jump conversion.  This is an optimization hint.  No
922      relocation is required for correctness.  */
923   HOWTO (R_MIPS_JALR,           /* type */
924          0,                     /* rightshift */
925          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
926          0,                     /* bitsize */
927          false,                 /* pc_relative */
928          0,                     /* bitpos */
929          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
930          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
931          "R_MIPS_JALR",         /* name */
932          false,                 /* partial_inplace */
933          0x00000000,            /* src_mask */
934          0x00000000,            /* dst_mask */
935          false),                /* pcrel_offset */
936 };
937
938 /* The reloc used for BFD_RELOC_CTOR when doing a 64 bit link.  This
939    is a hack to make the linker think that we need 64 bit values.  */
940 static reloc_howto_type elf_mips_ctor64_howto =
941   HOWTO (R_MIPS_64,             /* type */
942          0,                     /* rightshift */
943          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
944          32,                    /* bitsize */
945          false,                 /* pc_relative */
946          0,                     /* bitpos */
947          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
948          mips32_64bit_reloc,    /* special_function */
949          "R_MIPS_64",           /* name */
950          true,                  /* partial_inplace */
951          0xffffffff,            /* src_mask */
952          0xffffffff,            /* dst_mask */
953          false);                /* pcrel_offset */
954
955 /* The reloc used for the mips16 jump instruction.  */
956 static reloc_howto_type elf_mips16_jump_howto =
957   HOWTO (R_MIPS16_26,           /* type */
958          2,                     /* rightshift */
959          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
960          26,                    /* bitsize */
961          false,                 /* pc_relative */
962          0,                     /* bitpos */
963          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
964                                 /* This needs complex overflow
965                                    detection, because the upper four
966                                    bits must match the PC.  */
967          mips16_jump_reloc,     /* special_function */
968          "R_MIPS16_26",         /* name */
969          true,                  /* partial_inplace */
970          0x3ffffff,             /* src_mask */
971          0x3ffffff,             /* dst_mask */
972          false);                /* pcrel_offset */
973
974 /* The reloc used for the mips16 gprel instruction.  */
975 static reloc_howto_type elf_mips16_gprel_howto =
976   HOWTO (R_MIPS16_GPREL,        /* type */
977          0,                     /* rightshift */
978          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
979          16,                    /* bitsize */
980          false,                 /* pc_relative */
981          0,                     /* bitpos */
982          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
983          mips16_gprel_reloc,    /* special_function */
984          "R_MIPS16_GPREL",      /* name */
985          true,                  /* partial_inplace */
986          0x07ff001f,            /* src_mask */
987          0x07ff001f,            /* dst_mask */
988          false);                /* pcrel_offset */
989
990 /* GNU extensions for embedded-pic.  */
991 /* High 16 bits of symbol value, pc-relative.  */
992 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_rel_hi16 =
993   HOWTO (R_MIPS_GNU_REL_HI16,   /* type */
994          0,                     /* rightshift */
995          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
996          16,                    /* bitsize */
997          true,                  /* pc_relative */
998          0,                     /* bitpos */
999          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1000          _bfd_mips_elf_hi16_reloc,      /* special_function */
1001          "R_MIPS_GNU_REL_HI16", /* name */
1002          true,                  /* partial_inplace */
1003          0xffff,                /* src_mask */
1004          0xffff,                /* dst_mask */
1005          true);                 /* pcrel_offset */
1006
1007 /* Low 16 bits of symbol value, pc-relative.  */
1008 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_rel_lo16 =
1009   HOWTO (R_MIPS_GNU_REL_LO16,   /* type */
1010          0,                     /* rightshift */
1011          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1012          16,                    /* bitsize */
1013          true,                  /* pc_relative */
1014          0,                     /* bitpos */
1015          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1016          _bfd_mips_elf_lo16_reloc,      /* special_function */
1017          "R_MIPS_GNU_REL_LO16", /* name */
1018          true,                  /* partial_inplace */
1019          0xffff,                /* src_mask */
1020          0xffff,                /* dst_mask */
1021          true);                 /* pcrel_offset */
1022
1023 /* 16 bit offset for pc-relative branches.  */
1024 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_rel16_s2 =
1025   HOWTO (R_MIPS_GNU_REL16_S2,   /* type */
1026          2,                     /* rightshift */
1027          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1028          16,                    /* bitsize */
1029          true,                  /* pc_relative */
1030          0,                     /* bitpos */
1031          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1032          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1033          "R_MIPS_GNU_REL16_S2", /* name */
1034          true,                  /* partial_inplace */
1035          0xffff,                /* src_mask */
1036          0xffff,                /* dst_mask */
1037          true);                 /* pcrel_offset */
1038
1039 /* 64 bit pc-relative.  */
1040 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_pcrel64 =
1041   HOWTO (R_MIPS_PC64,           /* type */
1042          0,                     /* rightshift */
1043          4,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1044          64,                    /* bitsize */
1045          true,                  /* pc_relative */
1046          0,                     /* bitpos */
1047          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1048          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1049          "R_MIPS_PC64",         /* name */
1050          true,                  /* partial_inplace */
1051          MINUS_ONE,             /* src_mask */
1052          MINUS_ONE,             /* dst_mask */
1053          true);                 /* pcrel_offset */
1054
1055 /* 32 bit pc-relative.  */
1056 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_pcrel32 =
1057   HOWTO (R_MIPS_PC32,           /* type */
1058          0,                     /* rightshift */
1059          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1060          32,                    /* bitsize */
1061          true,                  /* pc_relative */
1062          0,                     /* bitpos */
1063          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
1064          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
1065          "R_MIPS_PC32",         /* name */
1066          true,                  /* partial_inplace */
1067          0xffffffff,            /* src_mask */
1068          0xffffffff,            /* dst_mask */
1069          true);                 /* pcrel_offset */
1070
1071 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy */
1072 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_vtinherit_howto =
1073   HOWTO (R_MIPS_GNU_VTINHERIT,  /* type */
1074          0,                     /* rightshift */
1075          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1076          0,                     /* bitsize */
1077          false,                 /* pc_relative */
1078          0,                     /* bitpos */
1079          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1080          NULL,                  /* special_function */
1081          "R_MIPS_GNU_VTINHERIT", /* name */
1082          false,                 /* partial_inplace */
1083          0,                     /* src_mask */
1084          0,                     /* dst_mask */
1085          false);                /* pcrel_offset */
1086
1087 /* GNU extension to record C++ vtable member usage */
1088 static reloc_howto_type elf_mips_gnu_vtentry_howto =
1089   HOWTO (R_MIPS_GNU_VTENTRY,    /* type */
1090          0,                     /* rightshift */
1091          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
1092          0,                     /* bitsize */
1093          false,                 /* pc_relative */
1094          0,                     /* bitpos */
1095          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
1096          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, /* special_function */
1097          "R_MIPS_GNU_VTENTRY",  /* name */
1098          false,                 /* partial_inplace */
1099          0,                     /* src_mask */
1100          0,                     /* dst_mask */
1101          false);                /* pcrel_offset */
1102
1103 /* Do a R_MIPS_HI16 relocation.  This has to be done in combination
1104    with a R_MIPS_LO16 reloc, because there is a carry from the LO16 to
1105    the HI16.  Here we just save the information we need; we do the
1106    actual relocation when we see the LO16.  MIPS ELF requires that the
1107    LO16 immediately follow the HI16.  As a GNU extension, we permit an
1108    arbitrary number of HI16 relocs to be associated with a single LO16
1109    reloc.  This extension permits gcc to output the HI and LO relocs
1110    itself.  */
1111
1112 struct mips_hi16
1113 {
1114   struct mips_hi16 *next;
1115   bfd_byte *addr;
1116   bfd_vma addend;
1117 };
1118
1119 /* FIXME: This should not be a static variable.  */
1120
1121 static struct mips_hi16 *mips_hi16_list;
1122
1123 bfd_reloc_status_type
1124 _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd,
1125                      reloc_entry,
1126                      symbol,
1127                      data,
1128                      input_section,
1129                      output_bfd,
1130                      error_message)
1131      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1132      arelent *reloc_entry;
1133      asymbol *symbol;
1134      PTR data;
1135      asection *input_section;
1136      bfd *output_bfd;
1137      char **error_message;
1138 {
1139   bfd_reloc_status_type ret;
1140   bfd_vma relocation;
1141   struct mips_hi16 *n;
1142
1143   /* If we're relocating, and this an external symbol, we don't want
1144      to change anything.  */
1145   if (output_bfd != (bfd *) NULL
1146       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1147       && reloc_entry->addend == 0)
1148     {
1149       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1150       return bfd_reloc_ok;
1151     }
1152
1153   ret = bfd_reloc_ok;
1154
1155   if (strcmp (bfd_asymbol_name (symbol), "_gp_disp") == 0)
1156     {
1157       boolean relocateable;
1158       bfd_vma gp;
1159
1160       if (ret == bfd_reloc_undefined)
1161         abort ();
1162
1163       if (output_bfd != NULL)
1164         relocateable = true;
1165       else
1166         {
1167           relocateable = false;
1168           output_bfd = symbol->section->output_section->owner;
1169         }
1170
1171       ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable,
1172                                error_message, &gp);
1173       if (ret != bfd_reloc_ok)
1174         return ret;
1175
1176       relocation = gp - reloc_entry->address;
1177     }
1178   else
1179     {
1180       if (bfd_is_und_section (symbol->section)
1181           && output_bfd == (bfd *) NULL)
1182         ret = bfd_reloc_undefined;
1183
1184       if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1185         relocation = 0;
1186       else
1187         relocation = symbol->value;
1188     }
1189
1190   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1191   relocation += symbol->section->output_offset;
1192   relocation += reloc_entry->addend;
1193
1194   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
1195     return bfd_reloc_outofrange;
1196
1197   /* Save the information, and let LO16 do the actual relocation.  */
1198   n = (struct mips_hi16 *) bfd_malloc ((bfd_size_type) sizeof *n);
1199   if (n == NULL)
1200     return bfd_reloc_outofrange;
1201   n->addr = (bfd_byte *) data + reloc_entry->address;
1202   n->addend = relocation;
1203   n->next = mips_hi16_list;
1204   mips_hi16_list = n;
1205
1206   if (output_bfd != (bfd *) NULL)
1207     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1208
1209   return ret;
1210 }
1211
1212 /* Do a R_MIPS_LO16 relocation.  This is a straightforward 16 bit
1213    inplace relocation; this function exists in order to do the
1214    R_MIPS_HI16 relocation described above.  */
1215
1216 bfd_reloc_status_type
1217 _bfd_mips_elf_lo16_reloc (abfd,
1218                      reloc_entry,
1219                      symbol,
1220                      data,
1221                      input_section,
1222                      output_bfd,
1223                      error_message)
1224      bfd *abfd;
1225      arelent *reloc_entry;
1226      asymbol *symbol;
1227      PTR data;
1228      asection *input_section;
1229      bfd *output_bfd;
1230      char **error_message;
1231 {
1232   arelent gp_disp_relent;
1233
1234   if (mips_hi16_list != NULL)
1235     {
1236       struct mips_hi16 *l;
1237
1238       l = mips_hi16_list;
1239       while (l != NULL)
1240         {
1241           unsigned long insn;
1242           unsigned long val;
1243           unsigned long vallo;
1244           struct mips_hi16 *next;
1245
1246           /* Do the HI16 relocation.  Note that we actually don't need
1247              to know anything about the LO16 itself, except where to
1248              find the low 16 bits of the addend needed by the LO16.  */
1249           insn = bfd_get_32 (abfd, l->addr);
1250           vallo = (bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address)
1251                    & 0xffff);
1252           val = ((insn & 0xffff) << 16) + vallo;
1253           val += l->addend;
1254
1255           /* The low order 16 bits are always treated as a signed
1256              value.  Therefore, a negative value in the low order bits
1257              requires an adjustment in the high order bits.  We need
1258              to make this adjustment in two ways: once for the bits we
1259              took from the data, and once for the bits we are putting
1260              back in to the data.  */
1261           if ((vallo & 0x8000) != 0)
1262             val -= 0x10000;
1263           if ((val & 0x8000) != 0)
1264             val += 0x10000;
1265
1266           insn = (insn &~ (bfd_vma) 0xffff) | ((val >> 16) & 0xffff);
1267           bfd_put_32 (abfd, (bfd_vma) insn, l->addr);
1268
1269           if (strcmp (bfd_asymbol_name (symbol), "_gp_disp") == 0)
1270             {
1271               gp_disp_relent = *reloc_entry;
1272               reloc_entry = &gp_disp_relent;
1273               reloc_entry->addend = l->addend;
1274             }
1275
1276           next = l->next;
1277           free (l);
1278           l = next;
1279         }
1280
1281       mips_hi16_list = NULL;
1282     }
1283   else if (strcmp (bfd_asymbol_name (symbol), "_gp_disp") == 0)
1284     {
1285       bfd_reloc_status_type ret;
1286       bfd_vma gp, relocation;
1287
1288       /* FIXME: Does this case ever occur?  */
1289
1290       ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, true, error_message, &gp);
1291       if (ret != bfd_reloc_ok)
1292         return ret;
1293
1294       relocation = gp - reloc_entry->address;
1295       relocation += symbol->section->output_section->vma;
1296       relocation += symbol->section->output_offset;
1297       relocation += reloc_entry->addend;
1298
1299       if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
1300         return bfd_reloc_outofrange;
1301
1302       gp_disp_relent = *reloc_entry;
1303       reloc_entry = &gp_disp_relent;
1304       reloc_entry->addend = relocation - 4;
1305     }
1306
1307   /* Now do the LO16 reloc in the usual way.  */
1308   return bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1309                                 input_section, output_bfd, error_message);
1310 }
1311
1312 /* Do a R_MIPS_GOT16 reloc.  This is a reloc against the global offset
1313    table used for PIC code.  If the symbol is an external symbol, the
1314    instruction is modified to contain the offset of the appropriate
1315    entry in the global offset table.  If the symbol is a section
1316    symbol, the next reloc is a R_MIPS_LO16 reloc.  The two 16 bit
1317    addends are combined to form the real addend against the section
1318    symbol; the GOT16 is modified to contain the offset of an entry in
1319    the global offset table, and the LO16 is modified to offset it
1320    appropriately.  Thus an offset larger than 16 bits requires a
1321    modified value in the global offset table.
1322
1323    This implementation suffices for the assembler, but the linker does
1324    not yet know how to create global offset tables.  */
1325
1326 bfd_reloc_status_type
1327 _bfd_mips_elf_got16_reloc (abfd,
1328                       reloc_entry,
1329                       symbol,
1330                       data,
1331                       input_section,
1332                       output_bfd,
1333                       error_message)
1334      bfd *abfd;
1335      arelent *reloc_entry;
1336      asymbol *symbol;
1337      PTR data;
1338      asection *input_section;
1339      bfd *output_bfd;
1340      char **error_message;
1341 {
1342   /* If we're relocating, and this an external symbol, we don't want
1343      to change anything.  */
1344   if (output_bfd != (bfd *) NULL
1345       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1346       && reloc_entry->addend == 0)
1347     {
1348       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1349       return bfd_reloc_ok;
1350     }
1351
1352   /* If we're relocating, and this is a local symbol, we can handle it
1353      just like HI16.  */
1354   if (output_bfd != (bfd *) NULL
1355       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1356     return _bfd_mips_elf_hi16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1357                                      input_section, output_bfd, error_message);
1358
1359   abort ();
1360 }
1361
1362 /* Set the GP value for OUTPUT_BFD.  Returns false if this is a
1363    dangerous relocation.  */
1364
1365 static boolean
1366 mips_elf_assign_gp (output_bfd, pgp)
1367      bfd *output_bfd;
1368      bfd_vma *pgp;
1369 {
1370   unsigned int count;
1371   asymbol **sym;
1372   unsigned int i;
1373
1374   /* If we've already figured out what GP will be, just return it.  */
1375   *pgp = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
1376   if (*pgp)
1377     return true;
1378
1379   count = bfd_get_symcount (output_bfd);
1380   sym = bfd_get_outsymbols (output_bfd);
1381
1382   /* The linker script will have created a symbol named `_gp' with the
1383      appropriate value.  */
1384   if (sym == (asymbol **) NULL)
1385     i = count;
1386   else
1387     {
1388       for (i = 0; i < count; i++, sym++)
1389         {
1390           register const char *name;
1391
1392           name = bfd_asymbol_name (*sym);
1393           if (*name == '_' && strcmp (name, "_gp") == 0)
1394             {
1395               *pgp = bfd_asymbol_value (*sym);
1396               _bfd_set_gp_value (output_bfd, *pgp);
1397               break;
1398             }
1399         }
1400     }
1401
1402   if (i >= count)
1403     {
1404       /* Only get the error once.  */
1405       *pgp = 4;
1406       _bfd_set_gp_value (output_bfd, *pgp);
1407       return false;
1408     }
1409
1410   return true;
1411 }
1412
1413 /* We have to figure out the gp value, so that we can adjust the
1414    symbol value correctly.  We look up the symbol _gp in the output
1415    BFD.  If we can't find it, we're stuck.  We cache it in the ELF
1416    target data.  We don't need to adjust the symbol value for an
1417    external symbol if we are producing relocateable output.  */
1418
1419 static bfd_reloc_status_type
1420 mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable, error_message, pgp)
1421      bfd *output_bfd;
1422      asymbol *symbol;
1423      boolean relocateable;
1424      char **error_message;
1425      bfd_vma *pgp;
1426 {
1427   if (bfd_is_und_section (symbol->section)
1428       && ! relocateable)
1429     {
1430       *pgp = 0;
1431       return bfd_reloc_undefined;
1432     }
1433
1434   *pgp = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
1435   if (*pgp == 0
1436       && (! relocateable
1437           || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0))
1438     {
1439       if (relocateable)
1440         {
1441           /* Make up a value.  */
1442           *pgp = symbol->section->output_section->vma + 0x4000;
1443           _bfd_set_gp_value (output_bfd, *pgp);
1444         }
1445       else if (!mips_elf_assign_gp (output_bfd, pgp))
1446         {
1447           *error_message =
1448             (char *) _("GP relative relocation when _gp not defined");
1449           return bfd_reloc_dangerous;
1450         }
1451     }
1452
1453   return bfd_reloc_ok;
1454 }
1455
1456 /* Do a R_MIPS_GPREL16 relocation.  This is a 16 bit value which must
1457    become the offset from the gp register.  This function also handles
1458    R_MIPS_LITERAL relocations, although those can be handled more
1459    cleverly because the entries in the .lit8 and .lit4 sections can be
1460    merged.  */
1461
1462 static bfd_reloc_status_type gprel16_with_gp PARAMS ((bfd *, asymbol *,
1463                                                       arelent *, asection *,
1464                                                       boolean, PTR, bfd_vma));
1465
1466 bfd_reloc_status_type
1467 _bfd_mips_elf_gprel16_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
1468                              output_bfd, error_message)
1469      bfd *abfd;
1470      arelent *reloc_entry;
1471      asymbol *symbol;
1472      PTR data;
1473      asection *input_section;
1474      bfd *output_bfd;
1475      char **error_message;
1476 {
1477   boolean relocateable;
1478   bfd_reloc_status_type ret;
1479   bfd_vma gp;
1480
1481   /* If we're relocating, and this is an external symbol with no
1482      addend, we don't want to change anything.  We will only have an
1483      addend if this is a newly created reloc, not read from an ELF
1484      file.  */
1485   if (output_bfd != (bfd *) NULL
1486       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1487       && reloc_entry->addend == 0)
1488     {
1489       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1490       return bfd_reloc_ok;
1491     }
1492
1493   if (output_bfd != (bfd *) NULL)
1494     relocateable = true;
1495   else
1496     {
1497       relocateable = false;
1498       output_bfd = symbol->section->output_section->owner;
1499     }
1500
1501   ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable, error_message,
1502                            &gp);
1503   if (ret != bfd_reloc_ok)
1504     return ret;
1505
1506   return gprel16_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section,
1507                           relocateable, data, gp);
1508 }
1509
1510 static bfd_reloc_status_type
1511 gprel16_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section, relocateable, data,
1512                  gp)
1513      bfd *abfd;
1514      asymbol *symbol;
1515      arelent *reloc_entry;
1516      asection *input_section;
1517      boolean relocateable;
1518      PTR data;
1519      bfd_vma gp;
1520 {
1521   bfd_vma relocation;
1522   unsigned long insn;
1523   unsigned long val;
1524
1525   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1526     relocation = 0;
1527   else
1528     relocation = symbol->value;
1529
1530   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1531   relocation += symbol->section->output_offset;
1532
1533   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
1534     return bfd_reloc_outofrange;
1535
1536   insn = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1537
1538   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
1539   if (reloc_entry->howto->src_mask == 0)
1540     {
1541       /* This case occurs with the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
1542       val = reloc_entry->addend;
1543     }
1544   else
1545     {
1546       val = ((insn & 0xffff) + reloc_entry->addend) & 0xffff;
1547       if (val & 0x8000)
1548         val -= 0x10000;
1549     }
1550
1551   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
1552      are producing relocateable output, we don't want to do this for
1553      an external symbol.  */
1554   if (! relocateable
1555       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1556     val += relocation - gp;
1557
1558   insn = (insn &~ (bfd_vma) 0xffff) | (val & 0xffff);
1559   bfd_put_32 (abfd, (bfd_vma) insn, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1560
1561   if (relocateable)
1562     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1563
1564   /* Make sure it fit in 16 bits.  */
1565   if ((long) val >= 0x8000 || (long) val < -0x8000)
1566     return bfd_reloc_overflow;
1567
1568   return bfd_reloc_ok;
1569 }
1570
1571 /* Do a R_MIPS_GPREL32 relocation.  Is this 32 bit value the offset
1572    from the gp register? XXX */
1573
1574 static bfd_reloc_status_type gprel32_with_gp PARAMS ((bfd *, asymbol *,
1575                                                       arelent *, asection *,
1576                                                       boolean, PTR, bfd_vma));
1577
1578 bfd_reloc_status_type
1579 _bfd_mips_elf_gprel32_reloc (abfd,
1580                         reloc_entry,
1581                         symbol,
1582                         data,
1583                         input_section,
1584                         output_bfd,
1585                         error_message)
1586      bfd *abfd;
1587      arelent *reloc_entry;
1588      asymbol *symbol;
1589      PTR data;
1590      asection *input_section;
1591      bfd *output_bfd;
1592      char **error_message;
1593 {
1594   boolean relocateable;
1595   bfd_reloc_status_type ret;
1596   bfd_vma gp;
1597
1598   /* If we're relocating, and this is an external symbol with no
1599      addend, we don't want to change anything.  We will only have an
1600      addend if this is a newly created reloc, not read from an ELF
1601      file.  */
1602   if (output_bfd != (bfd *) NULL
1603       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1604       && reloc_entry->addend == 0)
1605     {
1606       *error_message = (char *)
1607         _("32bits gp relative relocation occurs for an external symbol");
1608       return bfd_reloc_outofrange;
1609     }
1610
1611   if (output_bfd != (bfd *) NULL)
1612     {
1613       relocateable = true;
1614       gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
1615     }
1616   else
1617     {
1618       relocateable = false;
1619       output_bfd = symbol->section->output_section->owner;
1620
1621       ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable,
1622                                error_message, &gp);
1623       if (ret != bfd_reloc_ok)
1624         return ret;
1625     }
1626
1627   return gprel32_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section,
1628                           relocateable, data, gp);
1629 }
1630
1631 static bfd_reloc_status_type
1632 gprel32_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section, relocateable, data,
1633                  gp)
1634      bfd *abfd;
1635      asymbol *symbol;
1636      arelent *reloc_entry;
1637      asection *input_section;
1638      boolean relocateable;
1639      PTR data;
1640      bfd_vma gp;
1641 {
1642   bfd_vma relocation;
1643   unsigned long val;
1644
1645   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1646     relocation = 0;
1647   else
1648     relocation = symbol->value;
1649
1650   relocation += symbol->section->output_section->vma;
1651   relocation += symbol->section->output_offset;
1652
1653   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
1654     return bfd_reloc_outofrange;
1655
1656   if (reloc_entry->howto->src_mask == 0)
1657     {
1658       /* This case arises with the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
1659       val = 0;
1660     }
1661   else
1662     val = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1663
1664   /* Set val to the offset into the section or symbol.  */
1665   val += reloc_entry->addend;
1666
1667   /* Adjust val for the final section location and GP value.  If we
1668      are producing relocateable output, we don't want to do this for
1669      an external symbol.  */
1670   if (! relocateable
1671       || (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0)
1672     val += relocation - gp;
1673
1674   bfd_put_32 (abfd, (bfd_vma) val, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1675
1676   if (relocateable)
1677     reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1678
1679   return bfd_reloc_ok;
1680 }
1681
1682 /* Handle a 64 bit reloc in a 32 bit MIPS ELF file.  These are
1683    generated when addresses are 64 bits.  The upper 32 bits are a simple
1684    sign extension.  */
1685
1686 static bfd_reloc_status_type
1687 mips32_64bit_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
1688                     output_bfd, error_message)
1689      bfd *abfd;
1690      arelent *reloc_entry;
1691      asymbol *symbol;
1692      PTR data;
1693      asection *input_section;
1694      bfd *output_bfd;
1695      char **error_message;
1696 {
1697   bfd_reloc_status_type r;
1698   arelent reloc32;
1699   unsigned long val;
1700   bfd_size_type addr;
1701
1702   r = bfd_elf_generic_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data,
1703                              input_section, output_bfd, error_message);
1704   if (r != bfd_reloc_continue)
1705     return r;
1706
1707   /* Do a normal 32 bit relocation on the lower 32 bits.  */
1708   reloc32 = *reloc_entry;
1709   if (bfd_big_endian (abfd))
1710     reloc32.address += 4;
1711   reloc32.howto = &elf_mips_howto_table[R_MIPS_32];
1712   r = bfd_perform_relocation (abfd, &reloc32, data, input_section,
1713                               output_bfd, error_message);
1714
1715   /* Sign extend into the upper 32 bits.  */
1716   val = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc32.address);
1717   if ((val & 0x80000000) != 0)
1718     val = 0xffffffff;
1719   else
1720     val = 0;
1721   addr = reloc_entry->address;
1722   if (bfd_little_endian (abfd))
1723     addr += 4;
1724   bfd_put_32 (abfd, (bfd_vma) val, (bfd_byte *) data + addr);
1725
1726   return r;
1727 }
1728
1729 /* Handle a mips16 jump.  */
1730
1731 static bfd_reloc_status_type
1732 mips16_jump_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
1733                    output_bfd, error_message)
1734      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1735      arelent *reloc_entry;
1736      asymbol *symbol;
1737      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
1738      asection *input_section;
1739      bfd *output_bfd;
1740      char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED;
1741 {
1742   if (output_bfd != (bfd *) NULL
1743       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1744       && reloc_entry->addend == 0)
1745     {
1746       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1747       return bfd_reloc_ok;
1748     }
1749
1750   /* FIXME.  */
1751   {
1752     static boolean warned;
1753
1754     if (! warned)
1755       (*_bfd_error_handler)
1756         (_("Linking mips16 objects into %s format is not supported"),
1757          bfd_get_target (input_section->output_section->owner));
1758     warned = true;
1759   }
1760
1761   return bfd_reloc_undefined;
1762 }
1763
1764 /* Handle a mips16 GP relative reloc.  */
1765
1766 static bfd_reloc_status_type
1767 mips16_gprel_reloc (abfd, reloc_entry, symbol, data, input_section,
1768                     output_bfd, error_message)
1769      bfd *abfd;
1770      arelent *reloc_entry;
1771      asymbol *symbol;
1772      PTR data;
1773      asection *input_section;
1774      bfd *output_bfd;
1775      char **error_message;
1776 {
1777   boolean relocateable;
1778   bfd_reloc_status_type ret;
1779   bfd_vma gp;
1780   unsigned short extend, insn;
1781   unsigned long final;
1782
1783   /* If we're relocating, and this is an external symbol with no
1784      addend, we don't want to change anything.  We will only have an
1785      addend if this is a newly created reloc, not read from an ELF
1786      file.  */
1787   if (output_bfd != NULL
1788       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1789       && reloc_entry->addend == 0)
1790     {
1791       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1792       return bfd_reloc_ok;
1793     }
1794
1795   if (output_bfd != NULL)
1796     relocateable = true;
1797   else
1798     {
1799       relocateable = false;
1800       output_bfd = symbol->section->output_section->owner;
1801     }
1802
1803   ret = mips_elf_final_gp (output_bfd, symbol, relocateable, error_message,
1804                            &gp);
1805   if (ret != bfd_reloc_ok)
1806     return ret;
1807
1808   if (reloc_entry->address > input_section->_cooked_size)
1809     return bfd_reloc_outofrange;
1810
1811   /* Pick up the mips16 extend instruction and the real instruction.  */
1812   extend = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1813   insn = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address + 2);
1814
1815   /* Stuff the current addend back as a 32 bit value, do the usual
1816      relocation, and then clean up.  */
1817   bfd_put_32 (abfd,
1818               (bfd_vma) (((extend & 0x1f) << 11)
1819                          | (extend & 0x7e0)
1820                          | (insn & 0x1f)),
1821               (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1822
1823   ret = gprel16_with_gp (abfd, symbol, reloc_entry, input_section,
1824                          relocateable, data, gp);
1825
1826   final = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1827   bfd_put_16 (abfd,
1828               (bfd_vma) ((extend & 0xf800)
1829                          | ((final >> 11) & 0x1f)
1830                          | (final & 0x7e0)),
1831               (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1832   bfd_put_16 (abfd,
1833               (bfd_vma) ((insn & 0xffe0)
1834                          | (final & 0x1f)),
1835               (bfd_byte *) data + reloc_entry->address + 2);
1836
1837   return ret;
1838 }
1839
1840 /* Return the ISA for a MIPS e_flags value.  */
1841
1842 static INLINE int
1843 elf_mips_isa (flags)
1844      flagword flags;
1845 {
1846   switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
1847     {
1848     case E_MIPS_ARCH_1:
1849       return 1;
1850     case E_MIPS_ARCH_2:
1851       return 2;
1852     case E_MIPS_ARCH_3:
1853       return 3;
1854     case E_MIPS_ARCH_4:
1855       return 4;
1856     case E_MIPS_ARCH_5:
1857       return 5;
1858     case E_MIPS_ARCH_32:
1859       return 32;
1860     case E_MIPS_ARCH_64:
1861       return 64;
1862     }
1863   return 4;
1864 }
1865
1866 /* Return the MACH for a MIPS e_flags value.  */
1867
1868 static INLINE unsigned long
1869 elf_mips_mach (flags)
1870      flagword flags;
1871 {
1872   switch (flags & EF_MIPS_MACH)
1873     {
1874     case E_MIPS_MACH_3900:
1875       return bfd_mach_mips3900;
1876
1877     case E_MIPS_MACH_4010:
1878       return bfd_mach_mips4010;
1879
1880     case E_MIPS_MACH_4100:
1881       return bfd_mach_mips4100;
1882
1883     case E_MIPS_MACH_4111:
1884       return bfd_mach_mips4111;
1885
1886     case E_MIPS_MACH_4650:
1887       return bfd_mach_mips4650;
1888
1889     case E_MIPS_MACH_SB1:
1890       return bfd_mach_mips_sb1;
1891
1892     default:
1893       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
1894         {
1895         default:
1896         case E_MIPS_ARCH_1:
1897           return bfd_mach_mips3000;
1898           break;
1899
1900         case E_MIPS_ARCH_2:
1901           return bfd_mach_mips6000;
1902           break;
1903
1904         case E_MIPS_ARCH_3:
1905           return bfd_mach_mips4000;
1906           break;
1907
1908         case E_MIPS_ARCH_4:
1909           return bfd_mach_mips8000;
1910           break;
1911
1912         case E_MIPS_ARCH_5:
1913           return bfd_mach_mips5;
1914           break;
1915
1916         case E_MIPS_ARCH_32:
1917           return bfd_mach_mipsisa32;
1918           break;
1919
1920         case E_MIPS_ARCH_64:
1921           return bfd_mach_mipsisa64;
1922           break;
1923         }
1924     }
1925
1926   return 0;
1927 }
1928
1929 /* Return printable name for ABI.  */
1930
1931 static INLINE char *
1932 elf_mips_abi_name (abfd)
1933      bfd *abfd;
1934 {
1935   flagword flags;
1936
1937   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
1938   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
1939     {
1940     case 0:
1941       if (ABI_N32_P (abfd))
1942         return "N32";
1943       else if (ABI_64_P (abfd))
1944         return "64";
1945       else
1946         return "none";
1947     case E_MIPS_ABI_O32:
1948       return "O32";
1949     case E_MIPS_ABI_O64:
1950       return "O64";
1951     case E_MIPS_ABI_EABI32:
1952       return "EABI32";
1953     case E_MIPS_ABI_EABI64:
1954       return "EABI64";
1955     default:
1956       return "unknown abi";
1957     }
1958 }
1959
1960 /* A mapping from BFD reloc types to MIPS ELF reloc types.  */
1961
1962 struct elf_reloc_map {
1963   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
1964   enum elf_mips_reloc_type elf_reloc_val;
1965 };
1966
1967 static const struct elf_reloc_map mips_reloc_map[] =
1968 {
1969   { BFD_RELOC_NONE, R_MIPS_NONE, },
1970   { BFD_RELOC_16, R_MIPS_16 },
1971   { BFD_RELOC_32, R_MIPS_32 },
1972   { BFD_RELOC_64, R_MIPS_64 },
1973   { BFD_RELOC_MIPS_JMP, R_MIPS_26 },
1974   { BFD_RELOC_HI16_S, R_MIPS_HI16 },
1975   { BFD_RELOC_LO16, R_MIPS_LO16 },
1976   { BFD_RELOC_MIPS_GPREL, R_MIPS_GPREL16 },
1977   { BFD_RELOC_MIPS_LITERAL, R_MIPS_LITERAL },
1978   { BFD_RELOC_MIPS_GOT16, R_MIPS_GOT16 },
1979   { BFD_RELOC_16_PCREL, R_MIPS_PC16 },
1980   { BFD_RELOC_MIPS_CALL16, R_MIPS_CALL16 },
1981   { BFD_RELOC_MIPS_GPREL32, R_MIPS_GPREL32 },
1982   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16, R_MIPS_GOT_HI16 },
1983   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16, R_MIPS_GOT_LO16 },
1984   { BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16, R_MIPS_CALL_HI16 },
1985   { BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16, R_MIPS_CALL_LO16 },
1986   { BFD_RELOC_MIPS_SUB, R_MIPS_SUB },
1987   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE, R_MIPS_GOT_PAGE },
1988   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST, R_MIPS_GOT_OFST },
1989   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP, R_MIPS_GOT_DISP }
1990 };
1991
1992 /* Given a BFD reloc type, return a howto structure.  */
1993
1994 static reloc_howto_type *
1995 bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup (abfd, code)
1996      bfd *abfd;
1997      bfd_reloc_code_real_type code;
1998 {
1999   unsigned int i;
2000
2001   for (i = 0; i < sizeof (mips_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map); i++)
2002     {
2003       if (mips_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
2004         return &elf_mips_howto_table[(int) mips_reloc_map[i].elf_reloc_val];
2005     }
2006
2007   switch (code)
2008     {
2009     default:
2010       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2011       return NULL;
2012
2013     case BFD_RELOC_CTOR:
2014       /* We need to handle BFD_RELOC_CTOR specially.
2015          Select the right relocation (R_MIPS_32 or R_MIPS_64) based on the
2016          size of addresses on this architecture.  */
2017       if (bfd_arch_bits_per_address (abfd) == 32)
2018         return &elf_mips_howto_table[(int) R_MIPS_32];
2019       else
2020         return &elf_mips_ctor64_howto;
2021
2022     case BFD_RELOC_MIPS16_JMP:
2023       return &elf_mips16_jump_howto;
2024     case BFD_RELOC_MIPS16_GPREL:
2025       return &elf_mips16_gprel_howto;
2026     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
2027       return &elf_mips_gnu_vtinherit_howto;
2028     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
2029       return &elf_mips_gnu_vtentry_howto;
2030     case BFD_RELOC_PCREL_HI16_S:
2031       return &elf_mips_gnu_rel_hi16;
2032     case BFD_RELOC_PCREL_LO16:
2033       return &elf_mips_gnu_rel_lo16;
2034     case BFD_RELOC_16_PCREL_S2:
2035       return &elf_mips_gnu_rel16_s2;
2036     case BFD_RELOC_64_PCREL:
2037       return &elf_mips_gnu_pcrel64;
2038     case BFD_RELOC_32_PCREL:
2039       return &elf_mips_gnu_pcrel32;
2040     }
2041 }
2042
2043 /* Given a MIPS Elf32_Internal_Rel, fill in an arelent structure.  */
2044
2045 static reloc_howto_type *
2046 mips_rtype_to_howto (r_type)
2047      unsigned int r_type;
2048 {
2049   switch (r_type)
2050     {
2051     case R_MIPS16_26:
2052       return &elf_mips16_jump_howto;
2053       break;
2054     case R_MIPS16_GPREL:
2055       return &elf_mips16_gprel_howto;
2056       break;
2057     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
2058       return &elf_mips_gnu_vtinherit_howto;
2059       break;
2060     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
2061       return &elf_mips_gnu_vtentry_howto;
2062       break;
2063     case R_MIPS_GNU_REL_HI16:
2064       return &elf_mips_gnu_rel_hi16;
2065       break;
2066     case R_MIPS_GNU_REL_LO16:
2067       return &elf_mips_gnu_rel_lo16;
2068       break;
2069     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
2070       return &elf_mips_gnu_rel16_s2;
2071       break;
2072     case R_MIPS_PC64:
2073       return &elf_mips_gnu_pcrel64;
2074       break;
2075     case R_MIPS_PC32:
2076       return &elf_mips_gnu_pcrel32;
2077       break;
2078
2079     default:
2080       BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_MIPS_max);
2081       return &elf_mips_howto_table[r_type];
2082       break;
2083     }
2084 }
2085
2086 /* Given a MIPS Elf32_Internal_Rel, fill in an arelent structure.  */
2087
2088 static void
2089 mips_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, dst)
2090      bfd *abfd;
2091      arelent *cache_ptr;
2092      Elf32_Internal_Rel *dst;
2093 {
2094   unsigned int r_type;
2095
2096   r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
2097   cache_ptr->howto = mips_rtype_to_howto (r_type);
2098
2099   /* The addend for a GPREL16 or LITERAL relocation comes from the GP
2100      value for the object file.  We get the addend now, rather than
2101      when we do the relocation, because the symbol manipulations done
2102      by the linker may cause us to lose track of the input BFD.  */
2103   if (((*cache_ptr->sym_ptr_ptr)->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
2104       && (r_type == (unsigned int) R_MIPS_GPREL16
2105           || r_type == (unsigned int) R_MIPS_LITERAL))
2106     cache_ptr->addend = elf_gp (abfd);
2107 }
2108
2109 /* Given a MIPS Elf32_Internal_Rela, fill in an arelent structure.  */
2110
2111 static void
2112 mips_info_to_howto_rela (abfd, cache_ptr, dst)
2113      bfd *abfd;
2114      arelent *cache_ptr;
2115      Elf32_Internal_Rela *dst;
2116 {
2117   /* Since an Elf32_Internal_Rel is an initial prefix of an
2118      Elf32_Internal_Rela, we can just use mips_info_to_howto_rel
2119      above.  */
2120   mips_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, (Elf32_Internal_Rel *) dst);
2121
2122   /* If we ever need to do any extra processing with dst->r_addend
2123      (the field omitted in an Elf32_Internal_Rel) we can do it here.  */
2124 }
2125 \f
2126 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2127    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2128    BFD, so they are globally visible.  */
2129
2130 void
2131 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, ex, in)
2132      bfd *abfd;
2133      const Elf32_External_RegInfo *ex;
2134      Elf32_RegInfo *in;
2135 {
2136   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2137   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2138   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2139   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2140   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2141   in->ri_gp_value = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gp_value);
2142 }
2143
2144 void
2145 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, in, ex)
2146      bfd *abfd;
2147      const Elf32_RegInfo *in;
2148      Elf32_External_RegInfo *ex;
2149 {
2150   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2151   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2152   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2153   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2154   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2155   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2156 }
2157
2158 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2159    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2160    them in and out.  They are globally visible because they are used
2161    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2162    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2163
2164 void
2165 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (abfd, ex, in)
2166      bfd *abfd;
2167      const Elf64_External_RegInfo *ex;
2168      Elf64_Internal_RegInfo *in;
2169 {
2170   in->ri_gprmask = H_GET_32 (abfd, ex->ri_gprmask);
2171   in->ri_pad = H_GET_32 (abfd, ex->ri_pad);
2172   in->ri_cprmask[0] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[0]);
2173   in->ri_cprmask[1] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[1]);
2174   in->ri_cprmask[2] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[2]);
2175   in->ri_cprmask[3] = H_GET_32 (abfd, ex->ri_cprmask[3]);
2176   in->ri_gp_value = H_GET_64 (abfd, ex->ri_gp_value);
2177 }
2178
2179 void
2180 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (abfd, in, ex)
2181      bfd *abfd;
2182      const Elf64_Internal_RegInfo *in;
2183      Elf64_External_RegInfo *ex;
2184 {
2185   H_PUT_32 (abfd, in->ri_gprmask, ex->ri_gprmask);
2186   H_PUT_32 (abfd, in->ri_pad, ex->ri_pad);
2187   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[0], ex->ri_cprmask[0]);
2188   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[1], ex->ri_cprmask[1]);
2189   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[2], ex->ri_cprmask[2]);
2190   H_PUT_32 (abfd, in->ri_cprmask[3], ex->ri_cprmask[3]);
2191   H_PUT_64 (abfd, in->ri_gp_value, ex->ri_gp_value);
2192 }
2193
2194 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2195    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2196
2197 static void
2198 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (abfd, ex, in)
2199      bfd *abfd;
2200      const Elf32_External_gptab *ex;
2201      Elf32_gptab *in;
2202 {
2203   in->gt_entry.gt_g_value = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2204   in->gt_entry.gt_bytes = H_GET_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2205 }
2206
2207 static void
2208 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, in, ex)
2209      bfd *abfd;
2210      const Elf32_gptab *in;
2211      Elf32_External_gptab *ex;
2212 {
2213   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_g_value, ex->gt_entry.gt_g_value);
2214   H_PUT_32 (abfd, in->gt_entry.gt_bytes, ex->gt_entry.gt_bytes);
2215 }
2216
2217 static void
2218 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (abfd, in, ex)
2219      bfd *abfd;
2220      const Elf32_compact_rel *in;
2221      Elf32_External_compact_rel *ex;
2222 {
2223   H_PUT_32 (abfd, in->id1, ex->id1);
2224   H_PUT_32 (abfd, in->num, ex->num);
2225   H_PUT_32 (abfd, in->id2, ex->id2);
2226   H_PUT_32 (abfd, in->offset, ex->offset);
2227   H_PUT_32 (abfd, in->reserved0, ex->reserved0);
2228   H_PUT_32 (abfd, in->reserved1, ex->reserved1);
2229 }
2230
2231 static void
2232 bfd_elf32_swap_crinfo_out (abfd, in, ex)
2233      bfd *abfd;
2234      const Elf32_crinfo *in;
2235      Elf32_External_crinfo *ex;
2236 {
2237   unsigned long l;
2238
2239   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2240        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2241        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2242        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2243   H_PUT_32 (abfd, l, ex->info);
2244   H_PUT_32 (abfd, in->konst, ex->konst);
2245   H_PUT_32 (abfd, in->vaddr, ex->vaddr);
2246 }
2247
2248 /* Swap in an options header.  */
2249
2250 void
2251 bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, ex, in)
2252      bfd *abfd;
2253      const Elf_External_Options *ex;
2254      Elf_Internal_Options *in;
2255 {
2256   in->kind = H_GET_8 (abfd, ex->kind);
2257   in->size = H_GET_8 (abfd, ex->size);
2258   in->section = H_GET_16 (abfd, ex->section);
2259   in->info = H_GET_32 (abfd, ex->info);
2260 }
2261
2262 /* Swap out an options header.  */
2263
2264 void
2265 bfd_mips_elf_swap_options_out (abfd, in, ex)
2266      bfd *abfd;
2267      const Elf_Internal_Options *in;
2268      Elf_External_Options *ex;
2269 {
2270   H_PUT_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2271   H_PUT_8 (abfd, in->size, ex->size);
2272   H_PUT_16 (abfd, in->section, ex->section);
2273   H_PUT_32 (abfd, in->info, ex->info);
2274 }
2275 #if 0
2276 /* Swap in an MSYM entry.  */
2277
2278 static void
2279 bfd_mips_elf_swap_msym_in (abfd, ex, in)
2280      bfd *abfd;
2281      const Elf32_External_Msym *ex;
2282      Elf32_Internal_Msym *in;
2283 {
2284   in->ms_hash_value = H_GET_32 (abfd, ex->ms_hash_value);
2285   in->ms_info = H_GET_32 (abfd, ex->ms_info);
2286 }
2287 #endif
2288 /* Swap out an MSYM entry.  */
2289
2290 static void
2291 bfd_mips_elf_swap_msym_out (abfd, in, ex)
2292      bfd *abfd;
2293      const Elf32_Internal_Msym *in;
2294      Elf32_External_Msym *ex;
2295 {
2296   H_PUT_32 (abfd, in->ms_hash_value, ex->ms_hash_value);
2297   H_PUT_32 (abfd, in->ms_info, ex->ms_info);
2298 }
2299 \f
2300 /* Determine whether a symbol is global for the purposes of splitting
2301    the symbol table into global symbols and local symbols.  At least
2302    on Irix 5, this split must be between section symbols and all other
2303    symbols.  On most ELF targets the split is between static symbols
2304    and externally visible symbols.  */
2305
2306 static boolean
2307 mips_elf_sym_is_global (abfd, sym)
2308      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2309      asymbol *sym;
2310 {
2311   if (SGI_COMPAT (abfd))
2312     return (sym->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0;
2313   else
2314     return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2315             || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2316             || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
2317 }
2318 \f
2319 /* Set the right machine number for a MIPS ELF file.  This is used for
2320    both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
2321
2322 boolean
2323 _bfd_mips_elf_object_p (abfd)
2324      bfd *abfd;
2325 {
2326   /* Irix 5 and 6 is broken.  Object file symbol tables are not always
2327      sorted correctly such that local symbols precede global symbols,
2328      and the sh_info field in the symbol table is not always right.  */
2329   if (SGI_COMPAT(abfd))
2330     elf_bad_symtab (abfd) = true;
2331
2332   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_mips,
2333                              elf_mips_mach (elf_elfheader (abfd)->e_flags));
2334   return true;
2335 }
2336
2337 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
2338    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
2339    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
2340
2341 void
2342 _bfd_mips_elf_final_write_processing (abfd, linker)
2343      bfd *abfd;
2344      boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED;
2345 {
2346   unsigned long val;
2347   unsigned int i;
2348   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
2349   const char *name;
2350   asection *sec;
2351
2352   switch (bfd_get_mach (abfd))
2353     {
2354     default:
2355     case bfd_mach_mips3000:
2356       val = E_MIPS_ARCH_1;
2357       break;
2358
2359     case bfd_mach_mips3900:
2360       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
2361       break;
2362
2363     case bfd_mach_mips6000:
2364       val = E_MIPS_ARCH_2;
2365       break;
2366
2367     case bfd_mach_mips4000:
2368     case bfd_mach_mips4300:
2369     case bfd_mach_mips4400:
2370     case bfd_mach_mips4600:
2371       val = E_MIPS_ARCH_3;
2372       break;
2373
2374     case bfd_mach_mips4010:
2375       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
2376       break;
2377
2378     case bfd_mach_mips4100:
2379       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
2380       break;
2381
2382     case bfd_mach_mips4111:
2383       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
2384       break;
2385
2386     case bfd_mach_mips4650:
2387       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
2388       break;
2389
2390     case bfd_mach_mips5000:
2391     case bfd_mach_mips8000:
2392     case bfd_mach_mips10000:
2393     case bfd_mach_mips12000:
2394       val = E_MIPS_ARCH_4;
2395       break;
2396
2397     case bfd_mach_mips5:
2398       val = E_MIPS_ARCH_5;
2399       break;
2400
2401     case bfd_mach_mips_sb1:
2402       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
2403       break;
2404
2405     case bfd_mach_mipsisa32:
2406       val = E_MIPS_ARCH_32;
2407       break;
2408
2409     case bfd_mach_mipsisa64:
2410       val = E_MIPS_ARCH_64;
2411     }
2412
2413   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
2414   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
2415
2416   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
2417      info for each special section.  */
2418   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
2419        i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum;
2420        i++, hdrpp++)
2421     {
2422       switch ((*hdrpp)->sh_type)
2423         {
2424         case SHT_MIPS_MSYM:
2425         case SHT_MIPS_LIBLIST:
2426           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
2427           if (sec != NULL)
2428             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
2429           break;
2430
2431         case SHT_MIPS_GPTAB:
2432           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
2433           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
2434           BFD_ASSERT (name != NULL
2435                       && strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0);
2436           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
2437           BFD_ASSERT (sec != NULL);
2438           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
2439           break;
2440
2441         case SHT_MIPS_CONTENT:
2442           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
2443           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
2444           BFD_ASSERT (name != NULL
2445                       && strncmp (name, ".MIPS.content",
2446                                   sizeof ".MIPS.content" - 1) == 0);
2447           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
2448                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
2449           BFD_ASSERT (sec != NULL);
2450           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
2451           break;
2452
2453         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
2454           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
2455           if (sec != NULL)
2456             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
2457           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
2458           if (sec != NULL)
2459             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
2460           break;
2461
2462         case SHT_MIPS_EVENTS:
2463           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
2464           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
2465           BFD_ASSERT (name != NULL);
2466           if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0)
2467             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
2468                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
2469           else
2470             {
2471               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
2472                                    sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0);
2473               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
2474                                              (name
2475                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
2476             }
2477           BFD_ASSERT (sec != NULL);
2478           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
2479           break;
2480
2481         }
2482     }
2483 }
2484 \f
2485 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
2486
2487 boolean
2488 _bfd_mips_elf_set_private_flags (abfd, flags)
2489      bfd *abfd;
2490      flagword flags;
2491 {
2492   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
2493               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
2494
2495   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
2496   elf_flags_init (abfd) = true;
2497   return true;
2498 }
2499
2500 /* Copy backend specific data from one object module to another */
2501
2502 boolean
2503 _bfd_mips_elf_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2504      bfd *ibfd;
2505      bfd *obfd;
2506 {
2507   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2508       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2509     return true;
2510
2511   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (obfd)
2512               || (elf_elfheader (obfd)->e_flags
2513                   == elf_elfheader (ibfd)->e_flags));
2514
2515   elf_gp (obfd) = elf_gp (ibfd);
2516   elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2517   elf_flags_init (obfd) = true;
2518   return true;
2519 }
2520
2521 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2522    object file when linking.  */
2523
2524 boolean
2525 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2526      bfd *ibfd;
2527      bfd *obfd;
2528 {
2529   flagword old_flags;
2530   flagword new_flags;
2531   boolean ok;
2532   boolean null_input_bfd = true;
2533   asection *sec;
2534
2535   /* Check if we have the same endianess */
2536   if (_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd) == false)
2537     return false;
2538
2539   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2540       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2541     return true;
2542
2543   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2544   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
2545   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2546
2547   if (! elf_flags_init (obfd))
2548     {
2549       elf_flags_init (obfd) = true;
2550       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
2551       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
2552         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
2553
2554       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2555           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2556         {
2557           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
2558                                    bfd_get_mach (ibfd)))
2559             return false;
2560         }
2561
2562       return true;
2563     }
2564
2565   /* Check flag compatibility.  */
2566
2567   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
2568   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
2569
2570   if (new_flags == old_flags)
2571     return true;
2572
2573   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
2574      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
2575      actually cause any incompatibility.  */
2576   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2577     {
2578       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
2579           which are automatically generated by gas.  */
2580       if (strcmp (sec->name, ".reginfo")
2581           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
2582           && ((!strcmp (sec->name, ".text")
2583                || !strcmp (sec->name, ".data")
2584                || !strcmp (sec->name, ".bss"))
2585               && sec->_raw_size != 0))
2586         {
2587           null_input_bfd = false;
2588           break;
2589         }
2590     }
2591   if (null_input_bfd)
2592     return true;
2593
2594   ok = true;
2595
2596   if ((new_flags & EF_MIPS_PIC) != (old_flags & EF_MIPS_PIC))
2597     {
2598       new_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
2599       old_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
2600       (*_bfd_error_handler)
2601         (_("%s: linking PIC files with non-PIC files"),
2602          bfd_get_filename (ibfd));
2603       ok = false;
2604     }
2605
2606   if ((new_flags & EF_MIPS_CPIC) != (old_flags & EF_MIPS_CPIC))
2607     {
2608       new_flags &= ~EF_MIPS_CPIC;
2609       old_flags &= ~EF_MIPS_CPIC;
2610       (*_bfd_error_handler)
2611         (_("%s: linking abicalls files with non-abicalls files"),
2612          bfd_get_filename (ibfd));
2613       ok = false;
2614     }
2615
2616   /* Compare the ISA's.  */
2617   if ((new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH))
2618       != (old_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH)))
2619     {
2620       int new_mach = new_flags & EF_MIPS_MACH;
2621       int old_mach = old_flags & EF_MIPS_MACH;
2622       int new_isa = elf_mips_isa (new_flags);
2623       int old_isa = elf_mips_isa (old_flags);
2624
2625       /* If either has no machine specified, just compare the general isa's.
2626          Some combinations of machines are ok, if the isa's match.  */
2627       if (! new_mach
2628           || ! old_mach
2629           || new_mach == old_mach
2630           )
2631         {
2632           /* Don't warn about mixing code using 32-bit ISAs, or mixing code
2633              using 64-bit ISAs.  They will normally use the same data sizes
2634              and calling conventions.  */
2635
2636           if ((  (new_isa == 1 || new_isa == 2 || new_isa == 32)
2637                ^ (old_isa == 1 || old_isa == 2 || old_isa == 32)) != 0)
2638             {
2639               (*_bfd_error_handler)
2640                (_("%s: ISA mismatch (-mips%d) with previous modules (-mips%d)"),
2641                 bfd_get_filename (ibfd), new_isa, old_isa);
2642               ok = false;
2643             }
2644         }
2645
2646       else
2647         {
2648           (*_bfd_error_handler)
2649             (_("%s: ISA mismatch (%d) with previous modules (%d)"),
2650              bfd_get_filename (ibfd),
2651              elf_mips_mach (new_flags),
2652              elf_mips_mach (old_flags));
2653           ok = false;
2654         }
2655
2656       new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
2657       old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
2658     }
2659
2660   /* Compare ABI's.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
2661      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
2662   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
2663       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
2664           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
2665     {
2666       /* Only error if both are set (to different values).  */
2667       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
2668           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
2669               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
2670         {
2671           (*_bfd_error_handler)
2672             (_("%s: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
2673              bfd_get_filename (ibfd),
2674              elf_mips_abi_name (ibfd),
2675              elf_mips_abi_name (obfd));
2676           ok = false;
2677         }
2678       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
2679       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
2680     }
2681
2682   /* Warn about any other mismatches */
2683   if (new_flags != old_flags)
2684     {
2685       (*_bfd_error_handler)
2686         (_("%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
2687          bfd_get_filename (ibfd), (unsigned long) new_flags,
2688          (unsigned long) old_flags);
2689       ok = false;
2690     }
2691
2692   if (! ok)
2693     {
2694       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2695       return false;
2696     }
2697
2698   return true;
2699 }
2700 \f
2701 boolean
2702 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
2703      bfd *abfd;
2704      PTR ptr;
2705 {
2706   FILE *file = (FILE *) ptr;
2707
2708   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
2709
2710   /* Print normal ELF private data.  */
2711   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
2712
2713   /* xgettext:c-format */
2714   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
2715
2716   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
2717     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
2718   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
2719     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
2720   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
2721     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
2722   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
2723     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
2724   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
2725     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
2726   else if (ABI_N32_P (abfd))
2727     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
2728   else if (ABI_64_P (abfd))
2729     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
2730   else
2731     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
2732
2733   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
2734     fprintf (file, _(" [mips1]"));
2735   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
2736     fprintf (file, _(" [mips2]"));
2737   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
2738     fprintf (file, _(" [mips3]"));
2739   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
2740     fprintf (file, _(" [mips4]"));
2741   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
2742     fprintf (file, _ (" [mips5]"));
2743   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
2744     fprintf (file, _ (" [mips32]"));
2745   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
2746     fprintf (file, _ (" [mips64]"));
2747   else
2748     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
2749
2750   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
2751     fprintf (file, _(" [32bitmode]"));
2752   else
2753     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
2754
2755   fputc ('\n', file);
2756
2757   return true;
2758 }
2759 \f
2760 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
2761    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
2762    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
2763
2764    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
2765    how to.  */
2766
2767 boolean
2768 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (abfd, hdr, name)
2769      bfd *abfd;
2770      Elf_Internal_Shdr *hdr;
2771      char *name;
2772 {
2773   flagword flags = 0;
2774
2775   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
2776      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
2777      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
2778      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
2779      probably get away with this.  */
2780   switch (hdr->sh_type)
2781     {
2782     case SHT_MIPS_LIBLIST:
2783       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
2784         return false;
2785       break;
2786     case SHT_MIPS_MSYM:
2787       if (strcmp (name, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd)) != 0)
2788         return false;
2789       break;
2790     case SHT_MIPS_CONFLICT:
2791       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
2792         return false;
2793       break;
2794     case SHT_MIPS_GPTAB:
2795       if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) != 0)
2796         return false;
2797       break;
2798     case SHT_MIPS_UCODE:
2799       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
2800         return false;
2801       break;
2802     case SHT_MIPS_DEBUG:
2803       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
2804         return false;
2805       flags = SEC_DEBUGGING;
2806       break;
2807     case SHT_MIPS_REGINFO:
2808       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
2809           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
2810         return false;
2811       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
2812       break;
2813     case SHT_MIPS_IFACE:
2814       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
2815         return false;
2816       break;
2817     case SHT_MIPS_CONTENT:
2818       if (strncmp (name, ".MIPS.content", sizeof ".MIPS.content" - 1) != 0)
2819         return false;
2820       break;
2821     case SHT_MIPS_OPTIONS:
2822       if (strcmp (name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) != 0)
2823         return false;
2824       break;
2825     case SHT_MIPS_DWARF:
2826       if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) != 0)
2827         return false;
2828       break;
2829     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
2830       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
2831         return false;
2832       break;
2833     case SHT_MIPS_EVENTS:
2834       if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) != 0
2835           && strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
2836                       sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) != 0)
2837         return false;
2838       break;
2839     default:
2840       return false;
2841     }
2842
2843   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name))
2844     return false;
2845
2846   if (flags)
2847     {
2848       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
2849                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
2850                                                            hdr->bfd_section)
2851                                     | flags)))
2852         return false;
2853     }
2854
2855   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
2856
2857   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
2858      from the contents of this section.  We need the gp value while
2859      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
2860      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
2861   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
2862     {
2863       Elf32_External_RegInfo ext;
2864       Elf32_RegInfo s;
2865
2866       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, (PTR) &ext,
2867                                       (file_ptr) 0,
2868                                       (bfd_size_type) sizeof ext))
2869         return false;
2870       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
2871       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
2872     }
2873
2874   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
2875      set the gp value based on what we find.  We may see both
2876      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
2877      they should agree.  */
2878   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
2879     {
2880       bfd_byte *contents, *l, *lend;
2881
2882       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
2883       if (contents == NULL)
2884         return false;
2885       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
2886                                       (file_ptr) 0, hdr->sh_size))
2887         {
2888           free (contents);
2889           return false;
2890         }
2891       l = contents;
2892       lend = contents + hdr->sh_size;
2893       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
2894         {
2895           Elf_Internal_Options intopt;
2896
2897           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
2898                                         &intopt);
2899           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
2900             {
2901               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
2902
2903               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
2904                 (abfd,
2905                  ((Elf64_External_RegInfo *)
2906                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
2907                  &intreg);
2908               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
2909             }
2910           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
2911             {
2912               Elf32_RegInfo intreg;
2913
2914               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
2915                 (abfd,
2916                  ((Elf32_External_RegInfo *)
2917                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
2918                  &intreg);
2919               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
2920             }
2921           l += intopt.size;
2922         }
2923       free (contents);
2924     }
2925
2926   return true;
2927 }
2928
2929 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
2930    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
2931    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
2932
2933 boolean
2934 _bfd_mips_elf_fake_sections (abfd, hdr, sec)
2935      bfd *abfd;
2936      Elf32_Internal_Shdr *hdr;
2937      asection *sec;
2938 {
2939   register const char *name;
2940
2941   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
2942
2943   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
2944     {
2945       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
2946       hdr->sh_info = sec->_raw_size / sizeof (Elf32_Lib);
2947       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
2948     }
2949   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
2950     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
2951   else if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
2952     {
2953       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
2954       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
2955       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
2956     }
2957   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
2958     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
2959   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
2960     {
2961       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
2962       /* In a shared object on Irix 5.3, the .mdebug section has an
2963          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
2964       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
2965         hdr->sh_entsize = 0;
2966       else
2967         hdr->sh_entsize = 1;
2968     }
2969   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
2970     {
2971       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
2972       /* In a shared object on Irix 5.3, the .reginfo section has an
2973          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
2974       if (SGI_COMPAT (abfd))
2975         {
2976           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
2977             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
2978           else
2979             hdr->sh_entsize = 1;
2980         }
2981       else
2982         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
2983     }
2984   else if (SGI_COMPAT (abfd)
2985            && (strcmp (name, ".hash") == 0
2986                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
2987                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
2988     {
2989       if (SGI_COMPAT (abfd))
2990         hdr->sh_entsize = 0;
2991 #if 0
2992       /* This isn't how the Irix 6 linker behaves.  */
2993       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
2994 #endif
2995     }
2996   else if (strcmp (name, ".got") == 0
2997            || strcmp (name, MIPS_ELF_SRDATA_SECTION_NAME (abfd)) == 0
2998            || strcmp (name, ".sdata") == 0
2999            || strcmp (name, ".sbss") == 0
3000            || strcmp (name, ".lit4") == 0
3001            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
3002     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
3003   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
3004     {
3005       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
3006       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3007     }
3008   else if (strncmp (name, ".MIPS.content", strlen (".MIPS.content")) == 0)
3009     {
3010       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
3011       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3012       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
3013     }
3014   else if (strcmp (name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3015     {
3016       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
3017       hdr->sh_entsize = 1;
3018       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3019     }
3020   else if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) == 0)
3021     hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
3022   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
3023     {
3024       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
3025       /* The sh_link and sh_info fields are set in
3026          final_write_processing.  */
3027     }
3028   else if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0
3029            || strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
3030                        sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0)
3031     {
3032       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
3033       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3034       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
3035     }
3036   else if (strcmp (name, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3037     {
3038       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
3039       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
3040       hdr->sh_entsize = 8;
3041     }
3042
3043   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the
3044      default kind of relocations.  But, we may actually need both
3045      kinds of relocations, so we set up the second header here.  */
3046   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
3047     {
3048       struct bfd_elf_section_data *esd;
3049       bfd_size_type amt = sizeof (Elf_Internal_Shdr);
3050
3051       esd = elf_section_data (sec);
3052       BFD_ASSERT (esd->rel_hdr2 == NULL);
3053       esd->rel_hdr2 = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3054       if (!esd->rel_hdr2)
3055         return false;
3056       _bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, esd->rel_hdr2, sec,
3057                                 !elf_section_data (sec)->use_rela_p);
3058     }
3059
3060   return true;
3061 }
3062
3063 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
3064    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
3065    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
3066    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
3067    the .scommon section.  */
3068
3069 boolean
3070 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (abfd, hdr, sec, retval)
3071      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3072      Elf_Internal_Shdr *hdr ATTRIBUTE_UNUSED;
3073      asection *sec;
3074      int *retval;
3075 {
3076   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
3077     {
3078       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
3079       return true;
3080     }
3081   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
3082     {
3083       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
3084       return true;
3085     }
3086   return false;
3087 }
3088
3089 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
3090    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
3091    GP value in the section_processing routine.  */
3092
3093 boolean
3094 _bfd_mips_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset, count)
3095      bfd *abfd;
3096      sec_ptr section;
3097      PTR location;
3098      file_ptr offset;
3099      bfd_size_type count;
3100 {
3101   if (strcmp (section->name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3102     {
3103       bfd_byte *c;
3104
3105       if (elf_section_data (section) == NULL)
3106         {
3107           bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
3108           section->used_by_bfd = (PTR) bfd_zalloc (abfd, amt);
3109           if (elf_section_data (section) == NULL)
3110             return false;
3111         }
3112       c = (bfd_byte *) elf_section_data (section)->tdata;
3113       if (c == NULL)
3114         {
3115           bfd_size_type size;
3116
3117           if (section->_cooked_size != 0)
3118             size = section->_cooked_size;
3119           else
3120             size = section->_raw_size;
3121           c = (bfd_byte *) bfd_zalloc (abfd, size);
3122           if (c == NULL)
3123             return false;
3124           elf_section_data (section)->tdata = (PTR) c;
3125         }
3126
3127       memcpy (c + offset, location, (size_t) count);
3128     }
3129
3130   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
3131                                         count);
3132 }
3133
3134 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
3135    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
3136    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
3137    a better way.  */
3138
3139 boolean
3140 _bfd_mips_elf_section_processing (abfd, hdr)
3141      bfd *abfd;
3142      Elf_Internal_Shdr *hdr;
3143 {
3144   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
3145       && hdr->sh_size > 0)
3146     {
3147       bfd_byte buf[4];
3148
3149       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
3150       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
3151
3152       if (bfd_seek (abfd,
3153                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
3154                     SEEK_SET) != 0)
3155         return false;
3156       H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
3157       if (bfd_bwrite (buf, (bfd_size_type) 4, abfd) != 4)
3158         return false;
3159     }
3160
3161   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
3162       && hdr->bfd_section != NULL
3163       && elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
3164       && elf_section_data (hdr->bfd_section)->tdata != NULL)
3165     {
3166       bfd_byte *contents, *l, *lend;
3167
3168       /* We stored the section contents in the elf_section_data tdata
3169          field in the set_section_contents routine.  We save the
3170          section contents so that we don't have to read them again.
3171          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
3172          through the section contents to see if there is an
3173          ODK_REGINFO structure.  */
3174
3175       contents = (bfd_byte *) elf_section_data (hdr->bfd_section)->tdata;
3176       l = contents;
3177       lend = contents + hdr->sh_size;
3178       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
3179         {
3180           Elf_Internal_Options intopt;
3181
3182           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
3183                                         &intopt);
3184           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
3185             {
3186               bfd_byte buf[8];
3187
3188               if (bfd_seek (abfd,
3189                             (hdr->sh_offset
3190                              + (l - contents)
3191                              + sizeof (Elf_External_Options)
3192                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
3193                              SEEK_SET) != 0)
3194                 return false;
3195               H_PUT_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
3196               if (bfd_bwrite (buf, (bfd_size_type) 8, abfd) != 8)
3197                 return false;
3198             }
3199           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
3200             {
3201               bfd_byte buf[4];
3202
3203               if (bfd_seek (abfd,
3204                             (hdr->sh_offset
3205                              + (l - contents)
3206                              + sizeof (Elf_External_Options)
3207                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
3208                             SEEK_SET) != 0)
3209                 return false;
3210               H_PUT_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
3211               if (bfd_bwrite (buf, (bfd_size_type) 4, abfd) != 4)
3212                 return false;
3213             }
3214           l += intopt.size;
3215         }
3216     }
3217
3218   if (hdr->bfd_section != NULL)
3219     {
3220       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
3221
3222       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
3223           || strcmp (name, ".lit8") == 0
3224           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
3225         {
3226           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
3227           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
3228         }
3229       else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
3230         {
3231           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
3232           hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
3233         }
3234       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_SRDATA_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3235         {
3236           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
3237           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
3238         }
3239       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
3240         {
3241           hdr->sh_flags = 0;
3242           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
3243         }
3244       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
3245         {
3246           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
3247             {
3248               unsigned int adjust;
3249
3250               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
3251               if (adjust != 0)
3252                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
3253             }
3254         }
3255     }
3256
3257   return true;
3258 }
3259 \f
3260 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
3261    other is for small objects.  All the small objects are kept
3262    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
3263    faster assembler code.  This is what we use for the small common
3264    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
3265 static asection mips_elf_scom_section;
3266 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
3267 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
3268
3269 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
3270    allocated common symbol which may be overridden by a
3271    definition in a shared library.  */
3272 static asection mips_elf_acom_section;
3273 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
3274 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
3275
3276 /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.
3277    This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
3278
3279 void
3280 _bfd_mips_elf_symbol_processing (abfd, asym)
3281      bfd *abfd;
3282      asymbol *asym;
3283 {
3284   elf_symbol_type *elfsym;
3285
3286   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
3287   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
3288     {
3289     case SHN_MIPS_ACOMMON:
3290       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
3291          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
3292          either resolve these symbols to something in a shared
3293          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
3294          we can consider these symbols to be in a new section.  */
3295       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
3296         {
3297           /* Initialize the acommon section.  */
3298           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
3299           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
3300           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
3301           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
3302           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
3303           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
3304           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
3305           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
3306           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
3307         }
3308       asym->section = &mips_elf_acom_section;
3309       break;
3310
3311     case SHN_COMMON:
3312       /* Common symbols less than the GP size are automatically
3313          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
3314       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
3315           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
3316         break;
3317       /* Fall through.  */
3318     case SHN_MIPS_SCOMMON:
3319       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
3320         {
3321           /* Initialize the small common section.  */
3322           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
3323           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
3324           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
3325           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
3326           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
3327           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
3328           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
3329           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
3330           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
3331         }
3332       asym->section = &mips_elf_scom_section;
3333       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
3334       break;
3335
3336     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
3337       asym->section = bfd_und_section_ptr;
3338       break;
3339
3340 #if 0 /* for SGI_COMPAT */
3341     case SHN_MIPS_TEXT:
3342       asym->section = mips_elf_text_section_ptr;
3343       break;
3344
3345     case SHN_MIPS_DATA:
3346       asym->section = mips_elf_data_section_ptr;
3347       break;
3348 #endif
3349     }
3350 }
3351 \f
3352 /* When creating an Irix 5 executable, we need REGINFO and RTPROC
3353    segments.  */
3354
3355 int
3356 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (abfd)
3357      bfd *abfd;
3358 {
3359   asection *s;
3360   int ret = 0;
3361
3362   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
3363   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
3364   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
3365     ++ret;
3366
3367   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
3368   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
3369       && bfd_get_section_by_name (abfd,
3370                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
3371     ++ret;
3372
3373   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
3374   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
3375       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
3376       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
3377     ++ret;
3378
3379   return ret;
3380 }
3381
3382 /* Modify the segment map for an Irix 5 executable.  */
3383
3384 boolean
3385 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (abfd)
3386      bfd *abfd;
3387 {
3388   asection *s;
3389   struct elf_segment_map *m, **pm;
3390   bfd_size_type amt;
3391
3392   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
3393      segment.  */
3394   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
3395   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3396     {
3397       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
3398         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
3399           break;
3400       if (m == NULL)
3401         {
3402           amt = sizeof *m;
3403           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3404           if (m == NULL)
3405             return false;
3406
3407           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
3408           m->count = 1;
3409           m->sections[0] = s;
3410
3411           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
3412           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3413           while (*pm != NULL
3414                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
3415                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
3416             pm = &(*pm)->next;
3417
3418           m->next = *pm;
3419           *pm = m;
3420         }
3421     }
3422
3423   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
3424      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
3425      PT_OPTIONS segement immediately following the program header
3426      table.  */
3427   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
3428     {
3429       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
3430         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
3431           break;
3432
3433       if (s)
3434         {
3435           struct elf_segment_map *options_segment;
3436
3437           /* Usually, there's a program header table.  But, sometimes
3438              there's not (like when running the `ld' testsuite).  So,
3439              if there's no program header table, we just put the
3440              options segement at the end.  */
3441           for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3442                *pm != NULL;
3443                pm = &(*pm)->next)
3444             if ((*pm)->p_type == PT_PHDR)
3445               break;
3446
3447           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3448           options_segment = bfd_zalloc (abfd, amt);
3449           options_segment->next = *pm;
3450           options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
3451           options_segment->p_flags = PF_R;
3452           options_segment->p_flags_valid = true;
3453           options_segment->count = 1;
3454           options_segment->sections[0] = s;
3455           *pm = options_segment;
3456         }
3457     }
3458   else
3459     {
3460       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
3461         {
3462           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
3463              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
3464           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
3465               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
3466               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
3467             {
3468               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
3469                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
3470                   break;
3471               if (m == NULL)
3472                 {
3473                   amt = sizeof *m;
3474                   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3475                   if (m == NULL)
3476                     return false;
3477
3478                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
3479
3480                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
3481                   if (s == NULL)
3482                     {
3483                       m->count = 0;
3484                       m->p_flags = 0;
3485                       m->p_flags_valid = 1;
3486                     }
3487                   else
3488                     {
3489                       m->count = 1;
3490                       m->sections[0] = s;
3491                     }
3492
3493                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
3494                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3495                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
3496                     pm = &(*pm)->next;
3497                   if (*pm != NULL)
3498                     pm = &(*pm)->next;
3499
3500                   m->next = *pm;
3501                   *pm = m;
3502                 }
3503             }
3504         }
3505       /* On Irix 5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
3506          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
3507          between.  */
3508       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
3509            pm = &(*pm)->next)
3510         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
3511           break;
3512       m = *pm;
3513       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
3514         {
3515           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
3516              segment are read, write and execute. We do that here since
3517              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
3518              sometimes for the dynamic linker.  */
3519           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
3520             {
3521               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
3522               m->p_flags_valid = 1;
3523             }
3524         }
3525       if (m != NULL
3526           && m->count == 1 && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
3527         {
3528           static const char *sec_names[] =
3529           {
3530             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
3531           };
3532           bfd_vma low, high;
3533           unsigned int i, c;
3534           struct elf_segment_map *n;
3535
3536           low = 0xffffffff;
3537           high = 0;
3538           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
3539             {
3540               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
3541               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3542                 {
3543                   bfd_size_type sz;
3544
3545                   if (low > s->vma)
3546                     low = s->vma;
3547                   sz = s->_cooked_size;
3548                   if (sz == 0)
3549                     sz = s->_raw_size;
3550                   if (high < s->vma + sz)
3551                     high = s->vma + sz;
3552                 }
3553             }
3554
3555           c = 0;
3556           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3557             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
3558                 && s->vma >= low
3559                 && ((s->vma
3560                      + (s->_cooked_size !=
3561                         0 ? s->_cooked_size : s->_raw_size)) <= high))
3562               ++c;
3563
3564           amt = sizeof *n + (bfd_size_type) (c - 1) * sizeof (asection *);
3565           n = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3566           if (n == NULL)
3567             return false;
3568           *n = *m;
3569           n->count = c;
3570
3571           i = 0;
3572           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3573             {
3574               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
3575                   && s->vma >= low
3576                   && ((s->vma
3577                        + (s->_cooked_size != 0 ?
3578                           s->_cooked_size : s->_raw_size)) <= high))
3579                 {
3580                   n->sections[i] = s;
3581                   ++i;
3582                 }
3583             }
3584
3585           *pm = n;
3586         }
3587     }
3588
3589   return true;
3590 }
3591 \f
3592 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
3593    loader for use by the static exception system.  */
3594
3595 typedef struct runtime_pdr {
3596         bfd_vma adr;            /* memory address of start of procedure */
3597         long    regmask;        /* save register mask */
3598         long    regoffset;      /* save register offset */
3599         long    fregmask;       /* save floating point register mask */
3600         long    fregoffset;     /* save floating point register offset */
3601         long    frameoffset;    /* frame size */
3602         short   framereg;       /* frame pointer register */
3603         short   pcreg;          /* offset or reg of return pc */
3604         long    irpss;          /* index into the runtime string table */
3605         long    reserved;
3606         struct exception_info *exception_info;/* pointer to exception array */
3607 } RPDR, *pRPDR;
3608 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
3609 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
3610
3611 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
3612
3613 static void ecoff_swap_rpdr_out
3614   PARAMS ((bfd *, const RPDR *, struct rpdr_ext *));
3615
3616 static void
3617 ecoff_swap_rpdr_out (abfd, in, ex)
3618      bfd *abfd;
3619      const RPDR *in;
3620      struct rpdr_ext *ex;
3621 {
3622   /* ECOFF_PUT_OFF was defined in ecoffswap.h.  */
3623   ECOFF_PUT_OFF (abfd, in->adr, ex->p_adr);
3624   H_PUT_32 (abfd, in->regmask, ex->p_regmask);
3625   H_PUT_32 (abfd, in->regoffset, ex->p_regoffset);
3626   H_PUT_32 (abfd, in->fregmask, ex->p_fregmask);
3627   H_PUT_32 (abfd, in->fregoffset, ex->p_fregoffset);
3628   H_PUT_32 (abfd, in->frameoffset, ex->p_frameoffset);
3629
3630   H_PUT_16 (abfd, in->framereg, ex->p_framereg);
3631   H_PUT_16 (abfd, in->pcreg, ex->p_pcreg);
3632
3633   H_PUT_32 (abfd, in->irpss, ex->p_irpss);
3634 #if 0 /* FIXME */
3635   ECOFF_PUT_OFF (abfd, in->exception_info, ex->p_exception_info);
3636 #endif
3637 }
3638 \f
3639 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
3640    ecoff_debug_info structure.  */
3641
3642 boolean
3643 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, section, debug)
3644      bfd *abfd;
3645      asection *section;
3646      struct ecoff_debug_info *debug;
3647 {
3648   HDRR *symhdr;
3649   const struct ecoff_debug_swap *swap;
3650   char *ext_hdr = NULL;
3651
3652   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
3653   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
3654
3655   ext_hdr = (char *) bfd_malloc (swap->external_hdr_size);
3656   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
3657     goto error_return;
3658
3659   if (bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, (file_ptr) 0,
3660                                 swap->external_hdr_size)
3661       == false)
3662     goto error_return;
3663
3664   symhdr = &debug->symbolic_header;
3665   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
3666
3667   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
3668      read.  */
3669 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
3670   if (symhdr->count == 0)                                               \
3671     debug->ptr = NULL;                                                  \
3672   else                                                                  \
3673     {                                                                   \
3674       bfd_size_type amt = (bfd_size_type) size * symhdr->count;         \
3675       debug->ptr = (type) bfd_malloc (amt);                             \
3676       if (debug->ptr == NULL)                                           \
3677         goto error_return;                                              \
3678       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) symhdr->offset, SEEK_SET) != 0     \
3679           || bfd_bread (debug->ptr, amt, abfd) != amt)                  \
3680         goto error_return;                                              \
3681     }
3682
3683   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
3684   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, PTR);
3685   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, PTR);
3686   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, PTR);
3687   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, PTR);
3688   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
3689         union aux_ext *);
3690   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
3691   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
3692   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, PTR);
3693   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, PTR);
3694   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, PTR);
3695 #undef READ
3696
3697   debug->fdr = NULL;
3698   debug->adjust = NULL;
3699
3700   return true;
3701
3702  error_return:
3703   if (ext_hdr != NULL)
3704     free (ext_hdr);
3705   if (debug->line != NULL)
3706     free (debug->line);
3707   if (debug->external_dnr != NULL)
3708     free (debug->external_dnr);
3709   if (debug->external_pdr != NULL)
3710     free (debug->external_pdr);
3711   if (debug->external_sym != NULL)
3712     free (debug->external_sym);
3713   if (debug->external_opt != NULL)
3714     free (debug->external_opt);
3715   if (debug->external_aux != NULL)
3716     free (debug->external_aux);
3717   if (debug->ss != NULL)
3718     free (debug->ss);
3719   if (debug->ssext != NULL)
3720     free (debug->ssext);
3721   if (debug->external_fdr != NULL)
3722     free (debug->external_fdr);
3723   if (debug->external_rfd != NULL)
3724     free (debug->external_rfd);
3725   if (debug->external_ext != NULL)
3726     free (debug->external_ext);
3727   return false;
3728 }
3729 \f
3730 /* MIPS ELF local labels start with '$', not 'L'.  */
3731
3732 static boolean
3733 mips_elf_is_local_label_name (abfd, name)
3734      bfd *abfd;
3735      const char *name;
3736 {
3737   if (name[0] == '$')
3738     return true;
3739
3740   /* On Irix 6, the labels go back to starting with '.', so we accept
3741      the generic ELF local label syntax as well.  */
3742   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
3743 }
3744
3745 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
3746    handle the ECOFF debugging information.  */
3747
3748 struct mips_elf_find_line
3749 {
3750   struct ecoff_debug_info d;
3751   struct ecoff_find_line i;
3752 };
3753
3754 boolean
3755 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr,
3756                                  functionname_ptr, line_ptr)
3757      bfd *abfd;
3758      asection *section;
3759      asymbol **symbols;
3760      bfd_vma offset;
3761      const char **filename_ptr;
3762      const char **functionname_ptr;
3763      unsigned int *line_ptr;
3764 {
3765   asection *msec;
3766
3767   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
3768                                      filename_ptr, functionname_ptr,
3769                                      line_ptr))
3770     return true;
3771
3772   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
3773                                      filename_ptr, functionname_ptr,
3774                                      line_ptr,
3775                                      (unsigned) (ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0),
3776                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
3777     return true;
3778
3779   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
3780   if (msec != NULL)
3781     {
3782       flagword origflags;
3783       struct mips_elf_find_line *fi;
3784       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
3785         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
3786
3787       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
3788          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
3789          if appropriate (which it normally will be).  */
3790       origflags = msec->flags;
3791       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
3792         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
3793
3794       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
3795       if (fi == NULL)
3796         {
3797           bfd_size_type external_fdr_size;
3798           char *fraw_src;
3799           char *fraw_end;
3800           struct fdr *fdr_ptr;
3801           bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_find_line);
3802
3803           fi = (struct mips_elf_find_line *) bfd_zalloc (abfd, amt);
3804           if (fi == NULL)
3805             {
3806               msec->flags = origflags;
3807               return false;
3808             }
3809
3810           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
3811             {
3812               msec->flags = origflags;
3813               return false;
3814             }
3815
3816           /* Swap in the FDR information.  */
3817           amt = fi->d.symbolic_header.ifdMax * sizeof (struct fdr);
3818           fi->d.fdr = (struct fdr *) bfd_alloc (abfd, amt);
3819           if (fi->d.fdr == NULL)
3820             {
3821               msec->flags = origflags;
3822               return false;
3823             }
3824           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
3825           fdr_ptr = fi->d.fdr;
3826           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
3827           fraw_end = (fraw_src
3828                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
3829           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
3830             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, (PTR) fraw_src, fdr_ptr);
3831
3832           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
3833
3834           /* Note that we don't bother to ever free this information.
3835              find_nearest_line is either called all the time, as in
3836              objdump -l, so the information should be saved, or it is
3837              rarely called, as in ld error messages, so the memory
3838              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
3839              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
3840         }
3841
3842       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
3843                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
3844                                   line_ptr))
3845         {
3846           msec->flags = origflags;
3847           return true;
3848         }
3849
3850       msec->flags = origflags;
3851     }
3852
3853   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
3854
3855   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
3856                                      filename_ptr, functionname_ptr,
3857                                      line_ptr);
3858 }
3859 \f
3860   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
3861      floating point arguments.
3862
3863      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
3864      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
3865      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
3866      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
3867      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
3868      consider any reference to the function, not just a call, because
3869      if the address of the function is taken we will need the stub,
3870      since the address might be passed to a 32 bit function.
3871
3872      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
3873      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
3874      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
3875      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
3876      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
3877      stub should be discarded.
3878
3879      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
3880      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
3881      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
3882      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
3883      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
3884      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
3885      16 bit functions always return floating point values in both
3886      $f0/$f1 and $2/$3.)
3887
3888      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
3889      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
3890      information will indicate which symbol the section is for.
3891
3892      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
3893
3894 #define FN_STUB ".mips16.fn."
3895 #define CALL_STUB ".mips16.call."
3896 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
3897
3898 /* MIPS ELF linker hash table.  */
3899
3900 struct mips_elf_link_hash_table
3901 {
3902   struct elf_link_hash_table root;
3903 #if 0
3904   /* We no longer use this.  */
3905   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
3906   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
3907 #endif
3908   /* The number of .rtproc entries.  */
3909   bfd_size_type procedure_count;
3910   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
3911   bfd_size_type compact_rel_size;
3912   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
3913      entry is set to the address of __rld_obj_head as in Irix 5.  */
3914   boolean use_rld_obj_head;
3915   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
3916   bfd_vma rld_value;
3917   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
3918   boolean mips16_stubs_seen;
3919 };
3920
3921 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
3922
3923 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
3924   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
3925    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
3926                          (copy), (follow)))
3927
3928 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
3929
3930 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
3931   (elf_link_hash_traverse                                               \
3932    (&(table)->root,                                                     \
3933     (boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func),  \
3934     (info)))
3935
3936 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
3937
3938 #define mips_elf_hash_table(p) \
3939   ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
3940
3941 static boolean mips_elf_output_extsym
3942   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
3943
3944 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
3945
3946 static struct bfd_hash_entry *
3947 mips_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string)
3948      struct bfd_hash_entry *entry;
3949      struct bfd_hash_table *table;
3950      const char *string;
3951 {
3952   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
3953     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
3954
3955   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3956      subclass.  */
3957   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
3958     ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
3959            bfd_hash_allocate (table,
3960                               sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry)));
3961   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
3962     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
3963
3964   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3965   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
3966          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
3967                                      table, string));
3968   if (ret != (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
3969     {
3970       /* Set local fields.  */
3971       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
3972       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
3973          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
3974       ret->esym.ifd = -2;
3975       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
3976       ret->readonly_reloc = false;
3977       ret->min_dyn_reloc_index = 0;
3978       ret->no_fn_stub = false;
3979       ret->fn_stub = NULL;
3980       ret->need_fn_stub = false;
3981       ret->call_stub = NULL;
3982       ret->call_fp_stub = NULL;
3983     }
3984
3985   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
3986 }
3987
3988 static void
3989 _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, entry)
3990      struct bfd_link_info *info;
3991      struct elf_link_hash_entry *entry;
3992 {
3993   bfd *dynobj;
3994   asection *got;
3995   struct mips_got_info *g;
3996   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
3997   h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
3998   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
3999   got = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
4000   g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (got)->tdata;
4001
4002   h->root.elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
4003   h->root.plt.offset = (bfd_vma) -1;
4004   if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
4005     h->root.dynindx = -1;
4006
4007   /* FIXME: Do we allocate too much GOT space here?  */
4008   g->local_gotno++;
4009   got->_raw_size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
4010 }
4011
4012 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
4013
4014 struct bfd_link_hash_table *
4015 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd)
4016      bfd *abfd;
4017 {
4018   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
4019   bfd_size_type amt = sizeof (struct mips_elf_link_hash_table);
4020
4021   ret = (struct mips_elf_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
4022   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_table *) NULL)
4023     return NULL;
4024
4025   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
4026                                        mips_elf_link_hash_newfunc))
4027     {
4028       bfd_release (abfd, ret);
4029       return NULL;
4030     }
4031
4032 #if 0
4033   /* We no longer use this.  */
4034   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
4035     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
4036 #endif
4037   ret->procedure_count = 0;
4038   ret->compact_rel_size = 0;
4039   ret->use_rld_obj_head = false;
4040   ret->rld_value = 0;
4041   ret->mips16_stubs_seen = false;
4042
4043   return &ret->root.root;
4044 }
4045
4046 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
4047    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
4048
4049 boolean
4050 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
4051      bfd *abfd;
4052      struct bfd_link_info *info;
4053      const Elf_Internal_Sym *sym;
4054      const char **namep;
4055      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
4056      asection **secp;
4057      bfd_vma *valp;
4058 {
4059   if (SGI_COMPAT (abfd)
4060       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
4061       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
4062     {
4063       /* Skip Irix 5 rld entry name.  */
4064       *namep = NULL;
4065       return true;
4066     }
4067
4068   switch (sym->st_shndx)
4069     {
4070     case SHN_COMMON:
4071       /* Common symbols less than the GP size are automatically
4072          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
4073       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
4074           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
4075         break;
4076       /* Fall through.  */
4077     case SHN_MIPS_SCOMMON:
4078       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
4079       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
4080       *valp = sym->st_size;
4081       break;
4082
4083     case SHN_MIPS_TEXT:
4084       /* This section is used in a shared object.  */
4085       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
4086         {
4087           asymbol *elf_text_symbol;
4088           asection *elf_text_section;
4089           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
4090
4091           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
4092           if (elf_text_section == NULL)
4093             return false;
4094
4095           amt = sizeof (asymbol);
4096           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
4097           if (elf_text_symbol == NULL)
4098             return false;
4099
4100           /* Initialize the section.  */
4101
4102           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
4103           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
4104
4105           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
4106           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
4107
4108           elf_text_section->name = ".text";
4109           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
4110           elf_text_section->output_section = NULL;
4111           elf_text_section->owner = abfd;
4112           elf_text_symbol->name = ".text";
4113           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
4114           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
4115         }
4116       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
4117          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
4118          so I took it out.  */
4119       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
4120       break;
4121
4122     case SHN_MIPS_ACOMMON:
4123       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
4124     case SHN_MIPS_DATA:
4125       /* This section is used in a shared object.  */
4126       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
4127         {
4128           asymbol *elf_data_symbol;
4129           asection *elf_data_section;
4130           bfd_size_type amt = sizeof (asection);
4131
4132           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, amt);
4133           if (elf_data_section == NULL)
4134             return false;
4135
4136           amt = sizeof (asymbol);
4137           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, amt);
4138           if (elf_data_symbol == NULL)
4139             return false;
4140
4141           /* Initialize the section.  */
4142
4143           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
4144           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
4145
4146           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
4147           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
4148
4149           elf_data_section->name = ".data";
4150           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
4151           elf_data_section->output_section = NULL;
4152           elf_data_section->owner = abfd;
4153           elf_data_symbol->name = ".data";
4154           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
4155           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
4156         }
4157       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
4158          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
4159          so I took it out.  */
4160       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
4161       break;
4162
4163     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
4164       *secp = bfd_und_section_ptr;
4165       break;
4166     }
4167
4168   if (SGI_COMPAT (abfd)
4169       && ! info->shared
4170       && info->hash->creator == abfd->xvec
4171       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
4172     {
4173       struct elf_link_hash_entry *h;
4174
4175       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
4176       h = NULL;
4177       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4178              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp,
4179               (bfd_vma) *valp, (const char *) NULL, false,
4180               get_elf_backend_data (abfd)->collect,
4181               (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
4182         return false;
4183       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
4184       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
4185       h->type = STT_OBJECT;
4186
4187       if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4188         return false;
4189
4190       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = true;
4191     }
4192
4193   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
4194      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
4195      the right value when it is loaded into the PC.  */
4196   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
4197     ++*valp;
4198
4199   return true;
4200 }
4201
4202 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
4203
4204 struct extsym_info
4205 {
4206   bfd *abfd;
4207   struct bfd_link_info *info;
4208   struct ecoff_debug_info *debug;
4209   const struct ecoff_debug_swap *swap;
4210   boolean failed;
4211 };
4212
4213 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
4214    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
4215    ECOFF external symbol information must match the ELF external
4216    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
4217    whether a symbol is required by reloc information, so the two
4218    tables may wind up being different.  We must sort out the external
4219    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
4220    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
4221    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
4222    required by relocation until we relocate the sections.
4223    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
4224    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
4225    when generating a final executable.  */
4226
4227 static boolean
4228 mips_elf_output_extsym (h, data)
4229      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4230      PTR data;
4231 {
4232   struct extsym_info *einfo = (struct extsym_info *) data;
4233   boolean strip;
4234   asection *sec, *output_section;
4235
4236   if (h->root.indx == -2)
4237     strip = false;
4238   else if (((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
4239             || (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
4240            && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
4241            && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
4242     strip = true;
4243   else if (einfo->info->strip == strip_all
4244            || (einfo->info->strip == strip_some
4245                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
4246                                    h->root.root.root.string,
4247                                    false, false) == NULL))
4248     strip = true;
4249   else
4250     strip = false;
4251
4252   if (strip)
4253     return true;
4254
4255   if (h->esym.ifd == -2)
4256     {
4257       h->esym.jmptbl = 0;
4258       h->esym.cobol_main = 0;
4259       h->esym.weakext = 0;
4260       h->esym.reserved = 0;
4261       h->esym.ifd = ifdNil;
4262       h->esym.asym.value = 0;
4263       h->esym.asym.st = stGlobal;
4264
4265       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
4266           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4267         {
4268           const char *name;
4269
4270           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
4271              special symbols.  */
4272           name = h->root.root.root.string;
4273           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
4274               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
4275             {
4276               h->esym.asym.sc = scData;
4277               h->esym.asym.st = stLabel;
4278               h->esym.asym.value = 0;
4279             }
4280           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
4281             {
4282               h->esym.asym.sc = scAbs;
4283               h->esym.asym.st = stLabel;
4284               h->esym.asym.value =
4285                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
4286             }
4287           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0)
4288             {
4289               h->esym.asym.sc = scAbs;
4290               h->esym.asym.st = stLabel;
4291               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
4292             }
4293           else
4294             h->esym.asym.sc = scUndefined;
4295         }
4296       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
4297           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
4298         h->esym.asym.sc = scAbs;
4299       else
4300         {
4301           const char *name;
4302
4303           sec = h->root.root.u.def.section;
4304           output_section = sec->output_section;
4305
4306           /* When making a shared library and symbol h is the one from
4307              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
4308           if (output_section == NULL)
4309             h->esym.asym.sc = scUndefined;
4310           else
4311             {
4312               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
4313
4314               if (strcmp (name, ".text") == 0)
4315                 h->esym.asym.sc = scText;
4316               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
4317                 h->esym.asym.sc = scData;
4318               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
4319                 h->esym.asym.sc = scSData;
4320               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
4321                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
4322                 h->esym.asym.sc = scRData;
4323               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
4324                 h->esym.asym.sc = scBss;
4325               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
4326                 h->esym.asym.sc = scSBss;
4327               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
4328                 h->esym.asym.sc = scInit;
4329               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
4330                 h->esym.asym.sc = scFini;
4331               else
4332                 h->esym.asym.sc = scAbs;
4333             }
4334         }
4335
4336       h->esym.asym.reserved = 0;
4337       h->esym.asym.index = indexNil;
4338     }
4339
4340   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
4341     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
4342   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4343            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4344     {
4345       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
4346         h->esym.asym.sc = scBss;
4347       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
4348         h->esym.asym.sc = scSBss;
4349
4350       sec = h->root.root.u.def.section;
4351       output_section = sec->output_section;
4352       if (output_section != NULL)
4353         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
4354                               + sec->output_offset
4355                               + output_section->vma);
4356       else
4357         h->esym.asym.value = 0;
4358     }
4359   else if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
4360     {
4361       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
4362       boolean no_fn_stub = h->no_fn_stub;
4363
4364       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
4365         {
4366           hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
4367           no_fn_stub = no_fn_stub || hd->no_fn_stub;
4368         }
4369
4370       if (!no_fn_stub)
4371         {
4372           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
4373           h->esym.asym.st = stProc;
4374           sec = hd->root.root.u.def.section;
4375           if (sec == NULL)
4376             h->esym.asym.value = 0;
4377           else
4378             {
4379               output_section = sec->output_section;
4380               if (output_section != NULL)
4381                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
4382                                       + sec->output_offset
4383                                       + output_section->vma);
4384               else
4385                 h->esym.asym.value = 0;
4386             }
4387 #if 0 /* FIXME?  */
4388           h->esym.ifd = 0;
4389 #endif
4390         }
4391     }
4392
4393   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
4394                                       h->root.root.root.string,
4395                                       &h->esym))
4396     {
4397       einfo->failed = true;
4398       return false;
4399     }
4400
4401   return true;
4402 }
4403
4404 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
4405
4406 static boolean
4407 mips_elf_create_procedure_table (handle, abfd, info, s, debug)
4408      PTR handle;
4409      bfd *abfd;
4410      struct bfd_link_info *info;
4411      asection *s;
4412      struct ecoff_debug_info *debug;
4413 {
4414   const struct ecoff_debug_swap *swap;
4415   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
4416   RPDR *rpdr, *rp;
4417   struct rpdr_ext *erp;
4418   PTR rtproc;
4419   struct pdr_ext *epdr;
4420   struct sym_ext *esym;
4421   char *ss, **sv;
4422   char *str;
4423   bfd_size_type size;
4424   bfd_size_type count;
4425   unsigned long sindex;
4426   unsigned long i;
4427   PDR pdr;
4428   SYMR sym;
4429   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
4430
4431   epdr = NULL;
4432   rpdr = NULL;
4433   esym = NULL;
4434   ss = NULL;
4435   sv = NULL;
4436
4437   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
4438
4439   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
4440   count = hdr->ipdMax;
4441   if (count > 0)
4442     {
4443       size = swap->external_pdr_size;
4444
4445       epdr = (struct pdr_ext *) bfd_malloc (size * count);
4446       if (epdr == NULL)
4447         goto error_return;
4448
4449       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (PTR) epdr))
4450         goto error_return;
4451
4452       size = sizeof (RPDR);
4453       rp = rpdr = (RPDR *) bfd_malloc (size * count);
4454       if (rpdr == NULL)
4455         goto error_return;
4456
4457       size = sizeof (char *);
4458       sv = (char **) bfd_malloc (size * count);
4459       if (sv == NULL)
4460         goto error_return;
4461
4462       count = hdr->isymMax;
4463       size = swap->external_sym_size;
4464       esym = (struct sym_ext *) bfd_malloc (size * count);
4465       if (esym == NULL)
4466         goto error_return;
4467
4468       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (PTR) esym))
4469         goto error_return;
4470
4471       count = hdr->issMax;
4472       ss = (char *) bfd_malloc (count);
4473       if (ss == NULL)
4474         goto error_return;
4475       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (PTR) ss))
4476         goto error_return;
4477
4478       count = hdr->ipdMax;
4479       for (i = 0; i < (unsigned long) count; i++, rp++)
4480         {
4481           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, (PTR) (epdr + i), &pdr);
4482           (*swap->swap_sym_in) (abfd, (PTR) &esym[pdr.isym], &sym);
4483           rp->adr = sym.value;
4484           rp->regmask = pdr.regmask;
4485           rp->regoffset = pdr.regoffset;
4486           rp->fregmask = pdr.fregmask;
4487           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
4488           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
4489           rp->framereg = pdr.framereg;
4490           rp->pcreg = pdr.pcreg;
4491           rp->irpss = sindex;
4492           sv[i] = ss + sym.iss;
4493           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
4494         }
4495     }
4496
4497   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
4498   size = BFD_ALIGN (size, 16);
4499   rtproc = (PTR) bfd_alloc (abfd, size);
4500   if (rtproc == NULL)
4501     {
4502       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
4503       goto error_return;
4504     }
4505
4506   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
4507
4508   erp = (struct rpdr_ext *) rtproc;
4509   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
4510   erp++;
4511   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
4512   strcpy (str, no_name_func);
4513   str += strlen (no_name_func) + 1;
4514   for (i = 0; i < count; i++)
4515     {
4516       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
4517       strcpy (str, sv[i]);
4518       str += strlen (sv[i]) + 1;
4519     }
4520   ECOFF_PUT_OFF (abfd, -1, (erp + count)->p_adr);
4521
4522   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
4523   s->_raw_size = size;
4524   s->contents = (bfd_byte *) rtproc;
4525
4526   /* Skip this section later on (I don't think this currently
4527      matters, but someday it might).  */
4528   s->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
4529
4530   if (epdr != NULL)
4531     free (epdr);
4532   if (rpdr != NULL)
4533     free (rpdr);
4534   if (esym != NULL)
4535     free (esym);
4536   if (ss != NULL)
4537     free (ss);
4538   if (sv != NULL)
4539     free (sv);
4540
4541   return true;
4542
4543  error_return:
4544   if (epdr != NULL)
4545     free (epdr);
4546   if (rpdr != NULL)
4547     free (rpdr);
4548   if (esym != NULL)
4549     free (esym);
4550   if (ss != NULL)
4551     free (ss);
4552   if (sv != NULL)
4553     free (sv);
4554   return false;
4555 }
4556
4557 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
4558
4559 static int
4560 gptab_compare (p1, p2)
4561      const PTR p1;
4562      const PTR p2;
4563 {
4564   const Elf32_gptab *a1 = (const Elf32_gptab *) p1;
4565   const Elf32_gptab *a2 = (const Elf32_gptab *) p2;
4566
4567   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
4568 }
4569
4570 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
4571    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
4572    sections together, not write them all out sequentially.  */
4573
4574 boolean
4575 _bfd_mips_elf_final_link (abfd, info)
4576      bfd *abfd;
4577      struct bfd_link_info *info;
4578 {
4579   asection **secpp;
4580   asection *o;
4581   struct bfd_link_order *p;
4582   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
4583   asection *rtproc_sec;
4584   Elf32_RegInfo reginfo;
4585   struct ecoff_debug_info debug;
4586   const struct ecoff_debug_swap *swap
4587     = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
4588   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
4589   PTR mdebug_handle = NULL;
4590   asection *s;
4591   EXTR esym;
4592   unsigned int i;
4593   bfd_size_type amt;
4594
4595   static const char * const secname[] =
4596   {
4597     ".text", ".init", ".fini", ".data",
4598     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
4599   };
4600   static const int sc[] =
4601   {
4602     scText, scInit, scFini, scData,
4603     scRData, scSData, scSBss, scBss
4604   };
4605
4606   /* If all the things we linked together were PIC, but we're
4607      producing an executable (rather than a shared object), then the
4608      resulting file is CPIC (i.e., it calls PIC code.)  */
4609   if (!info->shared
4610       && !info->relocateable
4611       && elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
4612     {
4613       elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
4614       elf_elfheader (abfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
4615     }
4616
4617   /* We'd carefully arranged the dynamic symbol indices, and then the
4618      generic size_dynamic_sections renumbered them out from under us.
4619      Rather than trying somehow to prevent the renumbering, just do
4620      the sort again.  */
4621   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4622     {
4623       bfd *dynobj;
4624       asection *got;
4625       struct mips_got_info *g;
4626
4627       /* When we resort, we must tell mips_elf_sort_hash_table what
4628          the lowest index it may use is.  That's the number of section
4629          symbols we're going to add.  The generic ELF linker only
4630          adds these symbols when building a shared object.  Note that
4631          we count the sections after (possibly) removing the .options
4632          section above.  */
4633       if (!mips_elf_sort_hash_table (info, (info->shared
4634                                             ? bfd_count_sections (abfd) + 1
4635                                             : 1)))
4636         return false;
4637
4638       /* Make sure we didn't grow the global .got region.  */
4639       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4640       got = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
4641       g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (got)->tdata;
4642
4643       if (g->global_gotsym != NULL)
4644         BFD_ASSERT ((elf_hash_table (info)->dynsymcount
4645                      - g->global_gotsym->dynindx)
4646                     <= g->global_gotno);
4647     }
4648
4649   /* On IRIX5, we omit the .options section.  On IRIX6, however, we
4650      include it, even though we don't process it quite right.  (Some
4651      entries are supposed to be merged.)  Empirically, we seem to be
4652      better off including it then not.  */
4653   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
4654     for (secpp = &abfd->sections; *secpp != NULL; secpp = &(*secpp)->next)
4655       {
4656         if (strcmp ((*secpp)->name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
4657           {
4658             for (p = (*secpp)->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
4659               if (p->type == bfd_indirect_link_order)
4660                 p->u.indirect.section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
4661             (*secpp)->link_order_head = NULL;
4662             *secpp = (*secpp)->next;
4663             --abfd->section_count;
4664
4665             break;
4666           }
4667       }
4668
4669   /* Get a value for the GP register.  */
4670   if (elf_gp (abfd) == 0)
4671     {
4672       struct bfd_link_hash_entry *h;
4673
4674       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", false, false, true);
4675       if (h != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL
4676           && h->type == bfd_link_hash_defined)
4677         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
4678                          + h->u.def.section->output_section->vma
4679                          + h->u.def.section->output_offset);
4680       else if (info->relocateable)
4681         {
4682           bfd_vma lo;
4683
4684           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
4685           lo = (bfd_vma) -1;
4686           for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4687             if (o->vma < lo
4688                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
4689               lo = o->vma;
4690
4691           /* And calculate GP relative to that.  */
4692           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (abfd);
4693         }
4694       else
4695         {
4696           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
4697              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
4698              callback to warn that GP is not defined.  */
4699         }
4700     }
4701
4702   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
4703      information.  */
4704   reginfo_sec = NULL;
4705   mdebug_sec = NULL;
4706   gptab_data_sec = NULL;
4707   gptab_bss_sec = NULL;
4708   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4709     {
4710       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
4711         {
4712           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
4713
4714           /* We have found the .reginfo section in the output file.
4715              Look through all the link_orders comprising it and merge
4716              the information together.  */
4717           for (p = o->link_order_head;
4718                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
4719                p = p->next)
4720             {
4721               asection *input_section;
4722               bfd *input_bfd;
4723               Elf32_External_RegInfo ext;
4724               Elf32_RegInfo sub;
4725
4726               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
4727                 {
4728                   if (p->type == bfd_fill_link_order)
4729                     continue;
4730                   abort ();
4731                 }
4732
4733               input_section = p->u.indirect.section;
4734               input_bfd = input_section->owner;
4735
4736               /* The linker emulation code has probably clobbered the
4737                  size to be zero bytes.  */
4738               if (input_section->_raw_size == 0)
4739                 input_section->_raw_size = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
4740
4741               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
4742                                               (PTR) &ext,
4743                                               (file_ptr) 0,
4744                                               (bfd_size_type) sizeof ext))
4745                 return false;
4746
4747               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
4748
4749               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
4750               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
4751               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
4752               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
4753               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
4754
4755               /* ri_gp_value is set by the function
4756                  mips_elf32_section_processing when the section is
4757                  finally written out.  */
4758
4759               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
4760                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
4761               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
4762             }
4763
4764           /* Size has been set in mips_elf_always_size_sections  */
4765           BFD_ASSERT(o->_raw_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
4766
4767           /* Skip this section later on (I don't think this currently
4768              matters, but someday it might).  */
4769           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
4770
4771           reginfo_sec = o;
4772         }
4773
4774       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
4775         {
4776           struct extsym_info einfo;
4777           bfd_vma last;
4778
4779           /* We have found the .mdebug section in the output file.
4780              Look through all the link_orders comprising it and merge
4781              the information together.  */
4782           symhdr->magic = swap->sym_magic;
4783           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
4784           symhdr->vstamp = 0;
4785           symhdr->ilineMax = 0;
4786           symhdr->cbLine = 0;
4787           symhdr->idnMax = 0;
4788           symhdr->ipdMax = 0;
4789           symhdr->isymMax = 0;
4790           symhdr->ioptMax = 0;
4791           symhdr->iauxMax = 0;
4792           symhdr->issMax = 0;
4793           symhdr->issExtMax = 0;
4794           symhdr->ifdMax = 0;
4795           symhdr->crfd = 0;
4796           symhdr->iextMax = 0;
4797
4798           /* We accumulate the debugging information itself in the
4799              debug_info structure.  */
4800           debug.line = NULL;
4801           debug.external_dnr = NULL;
4802           debug.external_pdr = NULL;
4803           debug.external_sym = NULL;
4804           debug.external_opt = NULL;
4805           debug.external_aux = NULL;
4806           debug.ss = NULL;
4807           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
4808           debug.external_fdr = NULL;
4809           debug.external_rfd = NULL;
4810           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
4811
4812           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
4813           if (mdebug_handle == (PTR) NULL)
4814             return false;
4815
4816           esym.jmptbl = 0;
4817           esym.cobol_main = 0;
4818           esym.weakext = 0;
4819           esym.reserved = 0;
4820           esym.ifd = ifdNil;
4821           esym.asym.iss = issNil;
4822           esym.asym.st = stLocal;
4823           esym.asym.reserved = 0;
4824           esym.asym.index = indexNil;
4825           last = 0;
4826           for (i = 0; i < sizeof (secname) / sizeof (secname[0]); i++)
4827             {
4828               esym.asym.sc = sc[i];
4829               s = bfd_get_section_by_name (abfd, secname[i]);
4830               if (s != NULL)
4831                 {
4832                   esym.asym.value = s->vma;
4833                   last = s->vma + s->_raw_size;
4834                 }
4835               else
4836                 esym.asym.value = last;
4837               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
4838                                                  secname[i], &esym))
4839                 return false;
4840             }
4841
4842           for (p = o->link_order_head;
4843                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
4844                p = p->next)
4845             {
4846               asection *input_section;
4847               bfd *input_bfd;
4848               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
4849               struct ecoff_debug_info input_debug;
4850               char *eraw_src;
4851               char *eraw_end;
4852
4853               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
4854                 {
4855                   if (p->type == bfd_fill_link_order)
4856                     continue;
4857                   abort ();
4858                 }
4859
4860               input_section = p->u.indirect.section;
4861               input_bfd = input_section->owner;
4862
4863               if (bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_target_elf_flavour
4864                   || (get_elf_backend_data (input_bfd)
4865                       ->elf_backend_ecoff_debug_swap) == NULL)
4866                 {
4867                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
4868                      doing with a .mdebug section, but I don't really
4869                      want to deal with it.  */
4870                   continue;
4871                 }
4872
4873               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
4874                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
4875
4876               BFD_ASSERT (p->size == input_section->_raw_size);
4877
4878               /* The ECOFF linking code expects that we have already
4879                  read in the debugging information and set up an
4880                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
4881               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
4882                                                    &input_debug))
4883                 return false;
4884
4885               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
4886                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
4887                       &input_debug, input_swap, info)))
4888                 return false;
4889
4890               /* Loop through the external symbols.  For each one with
4891                  interesting information, try to find the symbol in
4892                  the linker global hash table and save the information
4893                  for the output external symbols.  */
4894               eraw_src = input_debug.external_ext;
4895               eraw_end = (eraw_src
4896                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
4897                              * input_swap->external_ext_size));
4898               for (;
4899                    eraw_src < eraw_end;
4900                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
4901                 {
4902                   EXTR ext;
4903                   const char *name;
4904                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4905
4906                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, (PTR) eraw_src, &ext);
4907                   if (ext.asym.sc == scNil
4908                       || ext.asym.sc == scUndefined
4909                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
4910                     continue;
4911
4912                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
4913                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
4914                                                  name, false, false, true);
4915                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
4916                     continue;
4917
4918                   if (ext.ifd != -1)
4919                     {
4920                       BFD_ASSERT (ext.ifd
4921                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
4922                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
4923                     }
4924
4925                   h->esym = ext;
4926                 }
4927
4928               /* Free up the information we just read.  */
4929               free (input_debug.line);
4930               free (input_debug.external_dnr);
4931               free (input_debug.external_pdr);
4932               free (input_debug.external_sym);
4933               free (input_debug.external_opt);
4934               free (input_debug.external_aux);
4935               free (input_debug.ss);
4936               free (input_debug.ssext);
4937               free (input_debug.external_fdr);
4938               free (input_debug.external_rfd);
4939               free (input_debug.external_ext);
4940
4941               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
4942                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
4943               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
4944             }
4945
4946           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
4947             {
4948               /* Create .rtproc section.  */
4949               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
4950               if (rtproc_sec == NULL)
4951                 {
4952                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
4953                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
4954
4955                   rtproc_sec = bfd_make_section (abfd, ".rtproc");
4956                   if (rtproc_sec == NULL
4957                       || ! bfd_set_section_flags (abfd, rtproc_sec, flags)
4958                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
4959                     return false;
4960                 }
4961
4962               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
4963                                                      info, rtproc_sec, &debug))
4964                 return false;
4965             }
4966
4967           /* Build the external symbol information.  */
4968           einfo.abfd = abfd;
4969           einfo.info = info;
4970           einfo.debug = &debug;
4971           einfo.swap = swap;
4972           einfo.failed = false;
4973           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
4974                                        mips_elf_output_extsym,
4975                                        (PTR) &einfo);
4976           if (einfo.failed)
4977             return false;
4978
4979           /* Set the size of the .mdebug section.  */
4980           o->_raw_size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
4981
4982           /* Skip this section later on (I don't think this currently
4983              matters, but someday it might).  */
4984           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
4985
4986           mdebug_sec = o;
4987         }
4988
4989       if (strncmp (o->name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
4990         {
4991           const char *subname;
4992           unsigned int c;
4993           Elf32_gptab *tab;
4994           Elf32_External_gptab *ext_tab;
4995           unsigned int j;
4996
4997           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
4998              information describing how the small data area would
4999              change depending upon the -G switch.  These sections
5000              not used in executables files.  */
5001           if (! info->relocateable)
5002             {
5003               for (p = o->link_order_head;
5004                    p != (struct bfd_link_order *) NULL;
5005                    p = p->next)
5006                 {
5007                   asection *input_section;
5008
5009                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
5010                     {
5011                       if (p->type == bfd_fill_link_order)
5012                         continue;
5013                       abort ();
5014                     }
5015
5016                   input_section = p->u.indirect.section;
5017
5018                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
5019                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
5020                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
5021                 }
5022
5023               /* Skip this section later on (I don't think this
5024                  currently matters, but someday it might).  */
5025               o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5026
5027               /* Really remove the section.  */
5028               for (secpp = &abfd->sections;
5029                    *secpp != o;
5030                    secpp = &(*secpp)->next)
5031                 ;
5032               *secpp = (*secpp)->next;
5033               --abfd->section_count;
5034
5035               continue;
5036             }
5037
5038           /* There is one gptab for initialized data, and one for
5039              uninitialized data.  */
5040           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
5041             gptab_data_sec = o;
5042           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
5043             gptab_bss_sec = o;
5044           else
5045             {
5046               (*_bfd_error_handler)
5047                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
5048                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
5049               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5050               return false;
5051             }
5052
5053           /* The linker script always combines .gptab.data and
5054              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
5055              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
5056              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
5057              case we must change the name of the output section.  */
5058           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
5059           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
5060             {
5061               if (o == gptab_data_sec)
5062                 o->name = ".gptab.data";
5063               else
5064                 o->name = ".gptab.bss";
5065               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
5066               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
5067             }
5068
5069           /* Set up the first entry.  */
5070           c = 1;
5071           amt = c * sizeof (Elf32_gptab);
5072           tab = (Elf32_gptab *) bfd_malloc (amt);
5073           if (tab == NULL)
5074             return false;
5075           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
5076           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
5077
5078           /* Combine the input sections.  */
5079           for (p = o->link_order_head;
5080                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
5081                p = p->next)
5082             {
5083               asection *input_section;
5084               bfd *input_bfd;
5085               bfd_size_type size;
5086               unsigned long last;
5087               bfd_size_type gpentry;
5088
5089               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
5090                 {
5091                   if (p->type == bfd_fill_link_order)
5092                     continue;
5093                   abort ();
5094                 }
5095
5096               input_section = p->u.indirect.section;
5097               input_bfd = input_section->owner;
5098
5099               /* Combine the gptab entries for this input section one
5100                  by one.  We know that the input gptab entries are
5101                  sorted by ascending -G value.  */
5102               size = bfd_section_size (input_bfd, input_section);
5103               last = 0;
5104               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
5105                    gpentry < size;
5106                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
5107                 {
5108                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
5109                   Elf32_gptab int_gptab;
5110                   unsigned long val;
5111                   unsigned long add;
5112                   boolean exact;
5113                   unsigned int look;
5114
5115                   if (! (bfd_get_section_contents
5116                          (input_bfd, input_section, (PTR) &ext_gptab,
5117                           (file_ptr) gpentry,
5118                           (bfd_size_type) sizeof (Elf32_External_gptab))))
5119                     {
5120                       free (tab);
5121                       return false;
5122                     }
5123
5124                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
5125                                                 &int_gptab);
5126                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
5127                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
5128
5129                   exact = false;
5130                   for (look = 1; look < c; look++)
5131                     {
5132                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
5133                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
5134
5135                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
5136                         exact = true;
5137                     }
5138
5139                   if (! exact)
5140                     {
5141                       Elf32_gptab *new_tab;
5142                       unsigned int max;
5143
5144                       /* We need a new table entry.  */
5145                       amt = (bfd_size_type) (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab);
5146                       new_tab = (Elf32_gptab *) bfd_realloc ((PTR) tab, amt);
5147                       if (new_tab == NULL)
5148                         {
5149                           free (tab);
5150                           return false;
5151                         }
5152                       tab = new_tab;
5153                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
5154                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
5155
5156                       /* Merge in the size for the next smallest -G
5157                          value, since that will be implied by this new
5158                          value.  */
5159                       max = 0;
5160                       for (look = 1; look < c; look++)
5161                         {
5162                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
5163                               && (max == 0
5164                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
5165                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
5166                             max = look;
5167                         }
5168                       if (max != 0)
5169                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
5170                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
5171
5172                       ++c;
5173                     }
5174
5175                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
5176                 }
5177
5178               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
5179                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
5180               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
5181             }
5182
5183           /* The table must be sorted by -G value.  */
5184           if (c > 2)
5185             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
5186
5187           /* Swap out the table.  */
5188           amt = (bfd_size_type) c * sizeof (Elf32_External_gptab);
5189           ext_tab = (Elf32_External_gptab *) bfd_alloc (abfd, amt);
5190           if (ext_tab == NULL)
5191             {
5192               free (tab);
5193               return false;
5194             }
5195
5196           for (j = 0; j < c; j++)
5197             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + j, ext_tab + j);
5198           free (tab);
5199
5200           o->_raw_size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
5201           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
5202
5203           /* Skip this section later on (I don't think this currently
5204              matters, but someday it might).  */
5205           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5206         }
5207     }
5208
5209   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
5210   if (ABI_64_P (abfd))
5211     {
5212 #ifdef BFD64
5213       if (!bfd_elf64_bfd_final_link (abfd, info))
5214         return false;
5215 #else
5216       abort ();
5217       return false;
5218 #endif /* BFD64 */
5219     }
5220   else if (!bfd_elf32_bfd_final_link (abfd, info))
5221     return false;
5222
5223   /* Now write out the computed sections.  */
5224
5225   if (reginfo_sec != (asection *) NULL)
5226     {
5227       Elf32_External_RegInfo ext;
5228
5229       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
5230       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, (PTR) &ext,
5231                                       (file_ptr) 0, (bfd_size_type) sizeof ext))
5232         return false;
5233     }
5234
5235   if (mdebug_sec != (asection *) NULL)
5236     {
5237       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
5238       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
5239                                                swap, info,
5240                                                mdebug_sec->filepos))
5241         return false;
5242
5243       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
5244     }
5245
5246   if (gptab_data_sec != (asection *) NULL)
5247     {
5248       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
5249                                       gptab_data_sec->contents,
5250                                       (file_ptr) 0,
5251                                       gptab_data_sec->_raw_size))
5252         return false;
5253     }
5254
5255   if (gptab_bss_sec != (asection *) NULL)
5256     {
5257       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
5258                                       gptab_bss_sec->contents,
5259                                       (file_ptr) 0,
5260                                       gptab_bss_sec->_raw_size))
5261         return false;
5262     }
5263
5264   if (SGI_COMPAT (abfd))
5265     {
5266       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
5267       if (rtproc_sec != NULL)
5268         {
5269           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
5270                                           rtproc_sec->contents,
5271                                           (file_ptr) 0,
5272                                           rtproc_sec->_raw_size))
5273             return false;
5274         }
5275     }
5276
5277   return true;
5278 }
5279
5280 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
5281    entries by increasing r_symndx value.  */
5282
5283 static int
5284 sort_dynamic_relocs (arg1, arg2)
5285      const PTR arg1;
5286      const PTR arg2;
5287 {
5288   const Elf32_External_Rel *ext_reloc1 = (const Elf32_External_Rel *) arg1;
5289   const Elf32_External_Rel *ext_reloc2 = (const Elf32_External_Rel *) arg2;
5290
5291   Elf_Internal_Rel int_reloc1;
5292   Elf_Internal_Rel int_reloc2;
5293
5294   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, ext_reloc1, &int_reloc1);
5295   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, ext_reloc2, &int_reloc2);
5296
5297   return (ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info));
5298 }
5299
5300 /* Returns the GOT section for ABFD.  */
5301
5302 static asection *
5303 mips_elf_got_section (abfd)
5304      bfd *abfd;
5305 {
5306   return bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
5307 }
5308
5309 /* Returns the GOT information associated with the link indicated by
5310    INFO.  If SGOTP is non-NULL, it is filled in with the GOT
5311    section.  */
5312
5313 static struct mips_got_info *
5314 mips_elf_got_info (abfd, sgotp)
5315      bfd *abfd;
5316      asection **sgotp;
5317 {
5318   asection *sgot;
5319   struct mips_got_info *g;
5320
5321   sgot = mips_elf_got_section (abfd);
5322   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
5323   BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
5324   g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
5325   BFD_ASSERT (g != NULL);
5326
5327   if (sgotp)
5328     *sgotp = sgot;
5329   return g;
5330 }
5331
5332 /* Return whether a relocation is against a local symbol.  */
5333
5334 static boolean
5335 mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation, local_sections,
5336                              check_forced)
5337      bfd *input_bfd;
5338      const Elf_Internal_Rela *relocation;
5339      asection **local_sections;
5340      boolean check_forced;
5341 {
5342   unsigned long r_symndx;
5343   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5344   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5345   size_t extsymoff;
5346
5347   r_symndx = ELF32_R_SYM (relocation->r_info);
5348   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5349   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5350
5351   if (r_symndx < extsymoff)
5352     return true;
5353   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5354     return true;
5355
5356   if (check_forced)
5357     {
5358       /* Look up the hash table to check whether the symbol
5359          was forced local.  */
5360       h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
5361         elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
5362       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5363       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5364              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5365         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5366       if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5367         return true;
5368     }
5369
5370   return false;
5371 }
5372
5373 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5374
5375 static bfd_vma
5376 mips_elf_sign_extend (value, bits)
5377      bfd_vma value;
5378      int bits;
5379 {
5380   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5381     /* VALUE is negative.  */
5382     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5383
5384   return value;
5385 }
5386
5387 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5388    range expressable by a signed number with the indicated number of
5389    BITS.  */
5390
5391 static boolean
5392 mips_elf_overflow_p (value, bits)
5393      bfd_vma value;
5394      int bits;
5395 {
5396   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5397
5398   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5399     /* The value is too big.  */
5400     return true;
5401   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5402     /* The value is too small.  */
5403     return true;
5404
5405   /* All is well.  */
5406   return false;
5407 }
5408
5409 /* Calculate the %high function.  */
5410
5411 static bfd_vma
5412 mips_elf_high (value)
5413      bfd_vma value;
5414 {
5415   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5416 }
5417
5418 /* Calculate the %higher function.  */
5419
5420 static bfd_vma
5421 mips_elf_higher (value)
5422      bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED;
5423 {
5424 #ifdef BFD64
5425   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5426 #else
5427   abort ();
5428   return (bfd_vma) -1;
5429 #endif
5430 }
5431
5432 /* Calculate the %highest function.  */
5433
5434 static bfd_vma
5435 mips_elf_highest (value)
5436      bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED;
5437 {
5438 #ifdef BFD64
5439   return ((value + (bfd_vma) 0x800080008000) >> 48) & 0xffff;
5440 #else
5441   abort ();
5442   return (bfd_vma) -1;
5443 #endif
5444 }
5445
5446 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
5447
5448 static bfd_vma
5449 mips_elf_global_got_index (abfd, h)
5450      bfd *abfd;
5451      struct elf_link_hash_entry *h;
5452 {
5453   bfd_vma index;
5454   asection *sgot;
5455   struct mips_got_info *g;
5456
5457   g = mips_elf_got_info (abfd, &sgot);
5458
5459   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
5460      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
5461      indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
5462      offset.  */
5463   BFD_ASSERT (h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx);
5464   index = ((h->dynindx - g->global_gotsym->dynindx + g->local_gotno)
5465            * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
5466   BFD_ASSERT (index < sgot->_raw_size);
5467
5468   return index;
5469 }
5470
5471 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
5472    in the GOT.  */
5473
5474 static bfd_vma
5475 mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, output_bfd, index)
5476      bfd *dynobj;
5477      bfd *output_bfd;
5478      bfd_vma index;
5479 {
5480   asection *sgot;
5481   bfd_vma gp;
5482
5483   sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
5484   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
5485   return (sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + index -
5486           gp);
5487 }
5488
5489 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
5490    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
5491    posterity.  */
5492
5493 static boolean
5494 mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g)
5495      struct elf_link_hash_entry *h;
5496      struct bfd_link_info *info;
5497      struct mips_got_info *g ATTRIBUTE_UNUSED;
5498 {
5499   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
5500      table.  */
5501   if (h->dynindx == -1
5502       && !bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5503     return false;
5504
5505   /* If we've already marked this entry as need GOT space, we don't
5506      need to do it again.  */
5507   if (h->got.offset != (bfd_vma) - 1)
5508     return true;
5509
5510   /* By setting this to a value other than -1, we are indicating that
5511      there needs to be a GOT entry for H.  */
5512   h->got.offset = 0;
5513
5514   return true;
5515 }
5516
5517 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
5518    the dynamic symbols.  */
5519
5520 struct mips_elf_hash_sort_data
5521 {
5522   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
5523      index.  */
5524   struct elf_link_hash_entry *low;
5525   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a symbol
5526      with a GOT entry.  */
5527   long min_got_dynindx;
5528   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
5529      symbol without a GOT entry.  */
5530   long max_non_got_dynindx;
5531 };
5532
5533 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
5534    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
5535    index.  */
5536
5537 static boolean
5538 mips_elf_sort_hash_table_f (h, data)
5539      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5540      PTR data;
5541 {
5542   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd
5543     = (struct mips_elf_hash_sort_data *) data;
5544
5545   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
5546      at all.  */
5547   if (h->root.dynindx == -1)
5548     return true;
5549
5550   if (h->root.got.offset != 0)
5551     h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
5552   else
5553     {
5554       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
5555       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
5556     }
5557
5558   return true;
5559 }
5560
5561 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
5562    appear towards the end.  This reduces the amount of GOT space
5563    required.  MAX_LOCAL is used to set the number of local symbols
5564    known to be in the dynamic symbol table.  During
5565    mips_elf_size_dynamic_sections, this value is 1.  Afterward, the
5566    section symbols are added and the count is higher.  */
5567
5568 static boolean
5569 mips_elf_sort_hash_table (info, max_local)
5570      struct bfd_link_info *info;
5571      unsigned long max_local;
5572 {
5573   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
5574   struct mips_got_info *g;
5575   bfd *dynobj;
5576
5577   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5578
5579   hsd.low = NULL;
5580   hsd.min_got_dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5581   hsd.max_non_got_dynindx = max_local;
5582   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
5583                                 elf_hash_table (info)),
5584                                mips_elf_sort_hash_table_f,
5585                                &hsd);
5586
5587   /* There shoud have been enough room in the symbol table to
5588      accomodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
5589   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
5590
5591   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
5592      table index in the GOT.  */
5593   g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
5594   g->global_gotsym = hsd.low;
5595
5596   return true;
5597 }
5598
5599 /* Create a local GOT entry for VALUE.  Return the index of the entry,
5600    or -1 if it could not be created.  */
5601
5602 static bfd_vma
5603 mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value)
5604      bfd *abfd;
5605      struct mips_got_info *g;
5606      asection *sgot;
5607      bfd_vma value;
5608 {
5609   if (g->assigned_gotno >= g->local_gotno)
5610     {
5611       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
5612       (*_bfd_error_handler)
5613         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
5614       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5615       return (bfd_vma) -1;
5616     }
5617
5618   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
5619                      (sgot->contents
5620                       + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno));
5621   return MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
5622 }
5623
5624 /* Returns the GOT offset at which the indicated address can be found.
5625    If there is not yet a GOT entry for this value, create one.  Returns
5626    -1 if no satisfactory GOT offset can be found.  */
5627
5628 static bfd_vma
5629 mips_elf_local_got_index (abfd, info, value)
5630      bfd *abfd;
5631      struct bfd_link_info *info;
5632      bfd_vma value;
5633 {
5634   asection *sgot;
5635   struct mips_got_info *g;
5636   bfd_byte *entry;
5637
5638   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
5639
5640   /* Look to see if we already have an appropriate entry.  */
5641   for (entry = (sgot->contents
5642                 + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * MIPS_RESERVED_GOTNO);
5643        entry != sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno;
5644        entry += MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
5645     {
5646       bfd_vma address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
5647       if (address == value)
5648         return entry - sgot->contents;
5649     }
5650
5651   return mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value);
5652 }
5653
5654 /* Find a GOT entry that is within 32KB of the VALUE.  These entries
5655    are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
5656    within 32KB of GP.  Return the index into the GOT for this page,
5657    and store the offset from this entry to the desired address in
5658    OFFSETP, if it is non-NULL.  */
5659
5660 static bfd_vma
5661 mips_elf_got_page (abfd, info, value, offsetp)
5662      bfd *abfd;
5663      struct bfd_link_info *info;
5664      bfd_vma value;
5665      bfd_vma *offsetp;
5666 {
5667   asection *sgot;
5668   struct mips_got_info *g;
5669   bfd_byte *entry;
5670   bfd_byte *last_entry;
5671   bfd_vma index = 0;
5672   bfd_vma address;
5673
5674   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
5675
5676   /* Look to see if we aleady have an appropriate entry.  */
5677   last_entry = sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno;
5678   for (entry = (sgot->contents
5679                 + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * MIPS_RESERVED_GOTNO);
5680        entry != last_entry;
5681        entry += MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
5682     {
5683       address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
5684
5685       if (!mips_elf_overflow_p (value - address, 16))
5686         {
5687           /* This entry will serve as the page pointer.  We can add a
5688              16-bit number to it to get the actual address.  */
5689           index = entry - sgot->contents;
5690           break;
5691         }
5692     }
5693
5694   /* If we didn't have an appropriate entry, we create one now.  */
5695   if (entry == last_entry)
5696     index = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value);
5697
5698   if (offsetp)
5699     {
5700       address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
5701       *offsetp = value - address;
5702     }
5703
5704   return index;
5705 }
5706
5707 /* Find a GOT entry whose higher-order 16 bits are the same as those
5708    for value.  Return the index into the GOT for this entry.  */
5709
5710 static bfd_vma
5711 mips_elf_got16_entry (abfd, info, value, external)
5712      bfd *abfd;
5713      struct bfd_link_info *info;
5714      bfd_vma value;
5715      boolean external;
5716 {
5717   asection *sgot;
5718   struct mips_got_info *g;
5719   bfd_byte *entry;
5720   bfd_byte *last_entry;
5721   bfd_vma index = 0;
5722   bfd_vma address;
5723
5724   if (! external)
5725     {
5726       /* Although the ABI says that it is "the high-order 16 bits" that we
5727          want, it is really the %high value.  The complete value is
5728          calculated with a `addiu' of a LO16 relocation, just as with a
5729          HI16/LO16 pair.  */
5730       value = mips_elf_high (value) << 16;
5731     }
5732
5733   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
5734
5735   /* Look to see if we already have an appropriate entry.  */
5736   last_entry = sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno;
5737   for (entry = (sgot->contents
5738                 + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * MIPS_RESERVED_GOTNO);
5739        entry != last_entry;
5740        entry += MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
5741     {
5742       address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
5743       if (address == value)
5744         {
5745           /* This entry has the right high-order 16 bits, and the low-order
5746              16 bits are set to zero.  */
5747           index = entry - sgot->contents;
5748           break;
5749         }
5750     }
5751
5752   /* If we didn't have an appropriate entry, we create one now.  */
5753   if (entry == last_entry)
5754     index = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value);
5755
5756   return index;
5757 }
5758
5759 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
5760    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
5761
5762 static const Elf_Internal_Rela *
5763 mips_elf_next_relocation (r_type, relocation, relend)
5764      unsigned int r_type;
5765      const Elf_Internal_Rela *relocation;
5766      const Elf_Internal_Rela *relend;
5767 {
5768   /* According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must be
5769      immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
5770      relocation may be a composed relocation consisting of several
5771      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
5772      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
5773      extension in general, as that is useful for GCC.  */
5774   while (relocation < relend)
5775     {
5776       if (ELF32_R_TYPE (relocation->r_info) == r_type)
5777         return relocation;
5778
5779       ++relocation;
5780     }
5781
5782   /* We didn't find it.  */
5783   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5784   return NULL;
5785 }
5786
5787 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
5788    is the original relocation, which is now being transformed into a
5789    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
5790    caller should store the result in place of the original addend.  */
5791
5792 static boolean
5793 mips_elf_create_dynamic_relocation (output_bfd, info, rel, h, sec,
5794                                     symbol, addendp, input_section)
5795      bfd *output_bfd;
5796      struct bfd_link_info *info;
5797      const Elf_Internal_Rela *rel;
5798      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5799      asection *sec;
5800      bfd_vma symbol;
5801      bfd_vma *addendp;
5802      asection *input_section;
5803 {
5804   Elf_Internal_Rel outrel;
5805   boolean skip;
5806   asection *sreloc;
5807   bfd *dynobj;
5808   int r_type;
5809
5810   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
5811   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5812   sreloc
5813     = bfd_get_section_by_name (dynobj,
5814                                MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (output_bfd));
5815   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
5816   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
5817   BFD_ASSERT (sreloc->reloc_count * MIPS_ELF_REL_SIZE (output_bfd)
5818               < sreloc->_raw_size);
5819
5820   skip = false;
5821
5822   /* We begin by assuming that the offset for the dynamic relocation
5823      is the same as for the original relocation.  We'll adjust this
5824      later to reflect the correct output offsets.  */
5825   if (elf_section_data (input_section)->stab_info == NULL)
5826     outrel.r_offset = rel->r_offset;
5827   else
5828     {
5829       /* Except that in a stab section things are more complex.
5830          Because we compress stab information, the offset given in the
5831          relocation may not be the one we want; we must let the stabs
5832          machinery tell us the offset.  */
5833       outrel.r_offset
5834         = (_bfd_stab_section_offset
5835            (output_bfd, &elf_hash_table (info)->stab_info,
5836             input_section,
5837             &elf_section_data (input_section)->stab_info,
5838             rel->r_offset));
5839       /* If we didn't need the relocation at all, this value will be
5840          -1.  */
5841       if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
5842         skip = true;
5843     }
5844
5845   /* If we've decided to skip this relocation, just output an empty
5846      record.  Note that R_MIPS_NONE == 0, so that this call to memset
5847      is a way of setting R_TYPE to R_MIPS_NONE.  */
5848   if (skip)
5849     memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
5850   else
5851     {
5852       long indx;
5853       bfd_vma section_offset;
5854
5855       /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
5856          in the relocation.  */
5857       if (h != NULL
5858           && (! info->symbolic || (h->root.elf_link_hash_flags
5859                                    & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
5860         {
5861           indx = h->root.dynindx;
5862           /* h->root.dynindx may be -1 if this symbol was marked to
5863              become local.  */
5864           if (indx == -1)
5865             indx = 0;
5866         }
5867       else
5868         {
5869           if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
5870             indx = 0;
5871           else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
5872             {
5873               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5874               return false;
5875             }
5876           else
5877             {
5878               indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
5879               if (indx == 0)
5880                 abort ();
5881             }
5882
5883           /* Figure out how far the target of the relocation is from
5884              the beginning of its section.  */
5885           section_offset = symbol - sec->output_section->vma;
5886           /* The relocation we're building is section-relative.
5887              Therefore, the original addend must be adjusted by the
5888              section offset.  */
5889           *addendp += section_offset;
5890           /* Now, the relocation is just against the section.  */
5891           symbol = sec->output_section->vma;
5892         }
5893
5894       /* If the relocation was previously an absolute relocation and
5895          this symbol will not be referred to by the relocation, we must
5896          adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
5897          Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
5898       if (!indx && r_type != R_MIPS_REL32)
5899         *addendp += symbol;
5900
5901       /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
5902          know where the shared library will wind up at load-time.  */
5903       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_REL32);
5904
5905       /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
5906          correct location in the output file.  */
5907       outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
5908                           + input_section->output_offset);
5909     }
5910
5911   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
5912      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
5913      relocation format is non-standard.  */
5914   if (ABI_64_P (output_bfd))
5915     {
5916       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
5917         (output_bfd, &outrel,
5918          (sreloc->contents
5919           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
5920     }
5921   else
5922     bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
5923                               (((Elf32_External_Rel *)
5924                                 sreloc->contents)
5925                                + sreloc->reloc_count));
5926
5927   /* Record the index of the first relocation referencing H.  This
5928      information is later emitted in the .msym section.  */
5929   if (h != NULL
5930       && (h->min_dyn_reloc_index == 0
5931           || sreloc->reloc_count < h->min_dyn_reloc_index))
5932     h->min_dyn_reloc_index = sreloc->reloc_count;
5933
5934   /* We've now added another relocation.  */
5935   ++sreloc->reloc_count;
5936
5937   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
5938      will be writing to it.  */
5939   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
5940     |= SHF_WRITE;
5941
5942   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
5943   if (! skip && IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
5944     {
5945       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
5946       bfd_byte *cr;
5947
5948       if (scpt)
5949         {
5950           Elf32_crinfo cptrel;
5951
5952           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
5953           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
5954                           + input_section->output_section->vma
5955                           + input_section->output_offset);
5956           if (r_type == R_MIPS_REL32)
5957             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
5958           else
5959             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
5960           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
5961           cptrel.konst = *addendp;
5962
5963           cr = (scpt->contents
5964                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
5965           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
5966                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
5967                                       + scpt->reloc_count));
5968           ++scpt->reloc_count;
5969         }
5970     }
5971
5972   return true;
5973 }
5974
5975 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5976    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5977    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5978
5979    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5980    REQUIRE_JALXP indicates whether or not the opcode used with this
5981    relocation must be JALX.
5982
5983    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5984    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5985    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
5986    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
5987
5988 static bfd_reloc_status_type
5989 mips_elf_calculate_relocation (abfd,
5990                                input_bfd,
5991                                input_section,
5992                                info,
5993                                relocation,
5994                                addend,
5995                                howto,
5996                                local_syms,
5997                                local_sections,
5998                                valuep,
5999                                namep,
6000                                require_jalxp)
6001      bfd *abfd;
6002      bfd *input_bfd;
6003      asection *input_section;
6004      struct bfd_link_info *info;
6005      const Elf_Internal_Rela *relocation;
6006      bfd_vma addend;
6007      reloc_howto_type *howto;
6008      Elf_Internal_Sym *local_syms;
6009      asection **local_sections;
6010      bfd_vma *valuep;
6011      const char **namep;
6012      boolean *require_jalxp;
6013 {
6014   /* The eventual value we will return.  */
6015   bfd_vma value;
6016   /* The address of the symbol against which the relocation is
6017      occurring.  */
6018   bfd_vma symbol = 0;
6019   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
6020      shared object file being produced.  */
6021   bfd_vma gp = (bfd_vma) - 1;
6022   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
6023      relocated.  */
6024   bfd_vma p;
6025   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
6026   bfd_vma gp0 = (bfd_vma) - 1;
6027   /* The offset into the global offset table at which the address of
6028      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
6029      during execution.  */
6030   bfd_vma g = (bfd_vma) - 1;
6031   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
6032      located.  */
6033   asection *sec = NULL;
6034   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
6035   /* True if the symbol referred to by this relocation is a local
6036      symbol.  */
6037   boolean local_p;
6038   /* True if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
6039   boolean gp_disp_p = false;
6040   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6041   size_t extsymoff;
6042   unsigned long r_symndx;
6043   int r_type;
6044   /* True if overflow occurred during the calculation of the
6045      relocation value.  */
6046   boolean overflowed_p;
6047   /* True if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
6048   boolean target_is_16_bit_code_p = false;
6049
6050   /* Parse the relocation.  */
6051   r_symndx = ELF32_R_SYM (relocation->r_info);
6052   r_type = ELF32_R_TYPE (relocation->r_info);
6053   p = (input_section->output_section->vma
6054        + input_section->output_offset
6055        + relocation->r_offset);
6056
6057   /* Assume that there will be no overflow.  */
6058   overflowed_p = false;
6059
6060   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
6061      used in the array of hash table entries.  */
6062   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6063   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
6064                                          local_sections, false);
6065   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
6066     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
6067   else
6068     {
6069       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
6070          must come before globals.  */
6071       extsymoff = 0;
6072     }
6073
6074   /* Figure out the value of the symbol.  */
6075   if (local_p)
6076     {
6077       Elf_Internal_Sym *sym;
6078
6079       sym = local_syms + r_symndx;
6080       sec = local_sections[r_symndx];
6081
6082       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6083       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
6084         symbol += sym->st_value;
6085
6086       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
6087       if (sym->st_other == STO_MIPS16)
6088         ++symbol;
6089
6090       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
6091       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
6092                                                 symtab_hdr->sh_link,
6093                                                 sym->st_name);
6094       if (*namep == '\0')
6095         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
6096
6097       target_is_16_bit_code_p = (sym->st_other == STO_MIPS16);
6098     }
6099   else
6100     {
6101       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
6102       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6103            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
6104       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
6105       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6106              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6107         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6108
6109       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
6110       *namep = h->root.root.root.string;
6111
6112       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
6113          symbol must always be a global symbol.  */
6114       if (strcmp (h->root.root.root.string, "_gp_disp") == 0)
6115         {
6116           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
6117              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
6118           if (r_type != R_MIPS_HI16 && r_type != R_MIPS_LO16)
6119             return bfd_reloc_notsupported;
6120
6121           gp_disp_p = true;
6122         }
6123       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
6124          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
6125          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
6126          its defined.  */
6127       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
6128                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6129                && h->root.root.u.def.section)
6130         {
6131           sec = h->root.root.u.def.section;
6132           if (sec->output_section)
6133             symbol = (h->root.root.u.def.value
6134                       + sec->output_section->vma
6135                       + sec->output_offset);
6136           else
6137             symbol = h->root.root.u.def.value;
6138         }
6139       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
6140         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
6141            it the value zero, so that you can undefined weak functions
6142            and check to see if they exist by looking at their
6143            addresses.  */
6144         symbol = 0;
6145       else if (info->shared
6146                && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined)
6147                && !info->no_undefined
6148                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
6149         symbol = 0;
6150       else if (strcmp (h->root.root.root.string, "_DYNAMIC_LINK") == 0 ||
6151               strcmp (h->root.root.root.string, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
6152         {
6153           /* If this is a dynamic link, we should have created a
6154              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
6155              in in mips_elf_create_dynamic_sections.
6156              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
6157              FIXME: It should probably get into the symbol table
6158              somehow as well.  */
6159           BFD_ASSERT (! info->shared);
6160           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
6161           symbol = 0;
6162         }
6163       else
6164         {
6165           if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
6166                  (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
6167                   input_section, relocation->r_offset,
6168                   (!info->shared || info->no_undefined
6169                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))))
6170             return bfd_reloc_undefined;
6171           symbol = 0;
6172         }
6173
6174       target_is_16_bit_code_p = (h->root.other == STO_MIPS16);
6175     }
6176
6177   /* If this is a 32-bit call to a 16-bit function with a stub, we
6178      need to redirect the call to the stub, unless we're already *in*
6179      a stub.  */
6180   if (r_type != R_MIPS16_26 && !info->relocateable
6181       && ((h != NULL && h->fn_stub != NULL)
6182           || (local_p && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
6183               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
6184       && !mips_elf_stub_section_p (input_bfd, input_section))
6185     {
6186       /* This is a 32-bit call to a 16-bit function.  We should
6187          have already noticed that we were going to need the
6188          stub.  */
6189       if (local_p)
6190         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
6191       else
6192         {
6193           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
6194           sec = h->fn_stub;
6195         }
6196
6197       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6198     }
6199   /* If this is a 16-bit call to a 32-bit function with a stub, we
6200      need to redirect the call to the stub.  */
6201   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocateable
6202            && h != NULL
6203            && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL)
6204            && !target_is_16_bit_code_p)
6205     {
6206       /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
6207          out which one to use by seeing which one appears in the input
6208          file.  */
6209       if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
6210         {
6211           asection *o;
6212
6213           sec = NULL;
6214           for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6215             {
6216               if (strncmp (bfd_get_section_name (input_bfd, o),
6217                            CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
6218                 {
6219                   sec = h->call_fp_stub;
6220                   break;
6221                 }
6222             }
6223           if (sec == NULL)
6224             sec = h->call_stub;
6225         }
6226       else if (h->call_stub != NULL)
6227         sec = h->call_stub;
6228       else
6229         sec = h->call_fp_stub;
6230
6231       BFD_ASSERT (sec->_raw_size > 0);
6232       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6233     }
6234
6235   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
6236      special jalx instruction.  */
6237   *require_jalxp = (!info->relocateable
6238                     && ((r_type == R_MIPS16_26) != target_is_16_bit_code_p));
6239
6240   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
6241                                          local_sections, true);
6242
6243   /* If we haven't already determined the GOT offset, or the GP value,
6244      and we're going to need it, get it now.  */
6245   switch (r_type)
6246     {
6247     case R_MIPS_CALL16:
6248     case R_MIPS_GOT16:
6249     case R_MIPS_GOT_DISP:
6250     case R_MIPS_GOT_HI16:
6251     case R_MIPS_CALL_HI16:
6252     case R_MIPS_GOT_LO16:
6253     case R_MIPS_CALL_LO16:
6254       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
6255       if (!local_p)
6256         {
6257           BFD_ASSERT (addend == 0);
6258           g = mips_elf_global_got_index
6259             (elf_hash_table (info)->dynobj,
6260              (struct elf_link_hash_entry *) h);
6261           if (! elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
6262               || (info->shared
6263                   && (info->symbolic || h->root.dynindx == -1)
6264                   && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
6265             {
6266               /* This is a static link or a -Bsymbolic link.  The
6267                  symbol is defined locally, or was forced to be local.
6268                  We must initialize this entry in the GOT.  */
6269               asection *sgot = mips_elf_got_section(elf_hash_table
6270                                                     (info)->dynobj);
6271               MIPS_ELF_PUT_WORD (elf_hash_table (info)->dynobj,
6272                                  symbol + addend, sgot->contents + g);
6273             }
6274         }
6275       else if (r_type == R_MIPS_GOT16 || r_type == R_MIPS_CALL16)
6276         /* There's no need to create a local GOT entry here; the
6277            calculation for a local GOT16 entry does not involve G.  */
6278         break;
6279       else
6280         {
6281           g = mips_elf_local_got_index (abfd, info, symbol + addend);
6282           if (g == (bfd_vma) -1)
6283             return false;
6284         }
6285
6286       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
6287       g = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
6288                                           abfd, g);
6289       break;
6290
6291     case R_MIPS_HI16:
6292     case R_MIPS_LO16:
6293     case R_MIPS_GPREL16:
6294     case R_MIPS_GPREL32:
6295     case R_MIPS_LITERAL:
6296       gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
6297       gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
6298       break;
6299
6300     default:
6301       break;
6302     }
6303
6304   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
6305   switch (r_type)
6306     {
6307     case R_MIPS_NONE:
6308       return bfd_reloc_continue;
6309
6310     case R_MIPS_16:
6311       value = symbol + mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6312       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6313       break;
6314
6315     case R_MIPS_32:
6316     case R_MIPS_REL32:
6317     case R_MIPS_64:
6318       if ((info->shared
6319            || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
6320                && h != NULL
6321                && ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
6322                    != 0)))
6323           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6324         {
6325           /* If we're creating a shared library, or this relocation is
6326              against a symbol in a shared library, then we can't know
6327              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
6328              record in the output, and leave the job up to the dynamic
6329              linker.  */
6330           value = addend;
6331           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
6332                                                    info,
6333                                                    relocation,
6334                                                    h,
6335                                                    sec,
6336                                                    symbol,
6337                                                    &value,
6338                                                    input_section))
6339             return false;
6340         }
6341       else
6342         {
6343           if (r_type != R_MIPS_REL32)
6344             value = symbol + addend;
6345           else
6346             value = addend;
6347         }
6348       value &= howto->dst_mask;
6349       break;
6350
6351     case R_MIPS_PC32:
6352     case R_MIPS_PC64:
6353     case R_MIPS_GNU_REL_LO16:
6354       value = symbol + addend - p;
6355       value &= howto->dst_mask;
6356       break;
6357
6358     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6359       value = symbol + mips_elf_sign_extend (addend << 2, 18) - p;
6360       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6361       value = (value >> 2) & howto->dst_mask;
6362       break;
6363
6364     case R_MIPS_GNU_REL_HI16:
6365       value = mips_elf_high (addend + symbol - p);
6366       value &= howto->dst_mask;
6367       break;
6368
6369     case R_MIPS16_26:
6370       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
6371          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
6372          the output file that's different.  That's handled in
6373          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
6374          R_MIPS_26 case here.  */
6375     case R_MIPS_26:
6376       if (local_p)
6377         value = (((addend << 2) | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
6378       else
6379         value = (mips_elf_sign_extend (addend << 2, 28) + symbol) >> 2;
6380       value &= howto->dst_mask;
6381       break;
6382
6383     case R_MIPS_HI16:
6384       if (!gp_disp_p)
6385         {
6386           value = mips_elf_high (addend + symbol);
6387           value &= howto->dst_mask;
6388         }
6389       else
6390         {
6391           value = mips_elf_high (addend + gp - p);
6392           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6393         }
6394       break;
6395
6396     case R_MIPS_LO16:
6397       if (!gp_disp_p)
6398         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
6399       else
6400         {
6401           value = addend + gp - p + 4;
6402           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
6403              for overflow.  But, on, say, Irix 5, relocations against
6404              _gp_disp are normally generated from the .cpload
6405              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
6406              this:
6407
6408                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
6409                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
6410                addu   $gp,$gp,$t9
6411
6412              Here $t9 holds the address of the function being called,
6413              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
6414              relocation can easily overflow in this situation, but the
6415              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
6416              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
6417              not check for overflow here.  */
6418         }
6419       break;
6420
6421     case R_MIPS_LITERAL:
6422       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
6423          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
6424          shared literals, and then we will need to additional work
6425          here.  */
6426
6427       /* Fall through.  */
6428
6429     case R_MIPS16_GPREL:
6430       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
6431          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
6432          order.  We don't need to do anything special here; the
6433          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
6434     case R_MIPS_GPREL16:
6435       if (local_p)
6436         value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol + gp0 - gp;
6437       else
6438         value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol - gp;
6439       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6440       break;
6441
6442     case R_MIPS_GOT16:
6443     case R_MIPS_CALL16:
6444       if (local_p)
6445         {
6446           boolean forced;
6447
6448           /* The special case is when the symbol is forced to be local.  We
6449              need the full address in the GOT since no R_MIPS_LO16 relocation
6450              follows.  */
6451           forced = ! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
6452                                                   local_sections, false);
6453           value = mips_elf_got16_entry (abfd, info, symbol + addend, forced);
6454           if (value == (bfd_vma) -1)
6455             return false;
6456           value
6457             = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
6458                                               abfd,
6459                                               value);
6460           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6461           break;
6462         }
6463
6464       /* Fall through.  */
6465
6466     case R_MIPS_GOT_DISP:
6467       value = g;
6468       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6469       break;
6470
6471     case R_MIPS_GPREL32:
6472       value = (addend + symbol + gp0 - gp) & howto->dst_mask;
6473       break;
6474
6475     case R_MIPS_PC16:
6476       value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol - p;
6477       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6478       value = (bfd_vma) ((bfd_signed_vma) value / 4);
6479       break;
6480
6481     case R_MIPS_GOT_HI16:
6482     case R_MIPS_CALL_HI16:
6483       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6484          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6485          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6486       value = g;
6487       value = mips_elf_high (value);
6488       value &= howto->dst_mask;
6489       break;
6490
6491     case R_MIPS_GOT_LO16:
6492     case R_MIPS_CALL_LO16:
6493       value = g & howto->dst_mask;
6494       break;
6495
6496     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6497       value = mips_elf_got_page (abfd, info, symbol + addend, NULL);
6498       if (value == (bfd_vma) -1)
6499         return false;
6500       value = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
6501                                               abfd,
6502                                               value);
6503       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6504       break;
6505
6506     case R_MIPS_GOT_OFST:
6507       mips_elf_got_page (abfd, info, symbol + addend, &value);
6508       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6509       break;
6510
6511     case R_MIPS_SUB:
6512       value = symbol - addend;
6513       value &= howto->dst_mask;
6514       break;
6515
6516     case R_MIPS_HIGHER:
6517       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6518       value &= howto->dst_mask;
6519       break;
6520
6521     case R_MIPS_HIGHEST:
6522       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6523       value &= howto->dst_mask;
6524       break;
6525
6526     case R_MIPS_SCN_DISP:
6527       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6528       value &= howto->dst_mask;
6529       break;
6530
6531     case R_MIPS_PJUMP:
6532     case R_MIPS_JALR:
6533       /* Both of these may be ignored.  R_MIPS_JALR is an optimization
6534          hint; we could improve performance by honoring that hint.  */
6535       return bfd_reloc_continue;
6536
6537     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6538     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6539       /* We don't do anything with these at present.  */
6540       return bfd_reloc_continue;
6541
6542     default:
6543       /* An unrecognized relocation type.  */
6544       return bfd_reloc_notsupported;
6545     }
6546
6547   /* Store the VALUE for our caller.  */
6548   *valuep = value;
6549   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6550 }
6551
6552 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6553
6554 static bfd_vma
6555 mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents)
6556      reloc_howto_type *howto;
6557      const Elf_Internal_Rela *relocation;
6558      bfd *input_bfd;
6559      bfd_byte *contents;
6560 {
6561   bfd_vma x;
6562   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6563
6564   /* Obtain the bytes.  */
6565   x = bfd_get (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, location);
6566
6567   if ((ELF32_R_TYPE (relocation->r_info) == R_MIPS16_26
6568        || ELF32_R_TYPE (relocation->r_info) == R_MIPS16_GPREL)
6569       && bfd_little_endian (input_bfd))
6570     /* The two 16-bit words will be reversed on a little-endian
6571        system.  See mips_elf_perform_relocation for more details.  */
6572     x = (((x & 0xffff) << 16) | ((x & 0xffff0000) >> 16));
6573
6574   return x;
6575 }
6576
6577 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6578    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6579    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6580    relocation applies.  If REQUIRE_JALX is true, then the opcode used
6581    for the relocation must be either JAL or JALX, and it is
6582    unconditionally converted to JALX.
6583
6584    Returns false if anything goes wrong.  */
6585
6586 static boolean
6587 mips_elf_perform_relocation (info, howto, relocation, value,
6588                              input_bfd, input_section,
6589                              contents, require_jalx)
6590      struct bfd_link_info *info;
6591      reloc_howto_type *howto;
6592      const Elf_Internal_Rela *relocation;
6593      bfd_vma value;
6594      bfd *input_bfd;
6595      asection *input_section;
6596      bfd_byte *contents;
6597      boolean require_jalx;
6598 {
6599   bfd_vma x;
6600   bfd_byte *location;
6601   int r_type = ELF32_R_TYPE (relocation->r_info);
6602
6603   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6604   location = contents + relocation->r_offset;
6605
6606   /* Obtain the current value.  */
6607   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6608
6609   /* Clear the field we are setting.  */
6610   x &= ~howto->dst_mask;
6611
6612   /* If this is the R_MIPS16_26 relocation, we must store the
6613      value in a funny way.  */
6614   if (r_type == R_MIPS16_26)
6615     {
6616       /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
6617          Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
6618          are 32 bits.
6619
6620          The format of these instructions is:
6621
6622          +--------------+--------------------------------+
6623          !     JALX     ! X!   Imm 20:16  !   Imm 25:21  !
6624          +--------------+--------------------------------+
6625          !                Immediate  15:0                   !
6626          +-----------------------------------------------+
6627
6628          JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
6629          Note that the immediate value in the first word is swapped.
6630
6631          When producing a relocateable object file, R_MIPS16_26 is
6632          handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
6633          stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
6634          (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
6635          R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
6636          always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
6637          16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
6638          big-endian file, the result is the same; in a little-endian
6639          file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
6640          This is so that a disassembler can recognize the jal
6641          instruction.
6642
6643          When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
6644          instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
6645          contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
6646          R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
6647          immediate value as shown above, and don't forget to store the
6648          value as two 16-bit values.
6649
6650          To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
6651          defined as
6652
6653          big-endian:
6654          +--------+----------------------+
6655          |        |                      |
6656          |        |    targ26-16         |
6657          |31    26|25                   0|
6658          +--------+----------------------+
6659
6660          little-endian:
6661          +----------+------+-------------+
6662          |          |      |             |
6663          |  sub1    |      |     sub2    |
6664          |0        9|10  15|16         31|
6665          +----------+--------------------+
6666          where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
6667          ((sub1 << 16) | sub2)).
6668
6669          When producing a relocateable object file, the calculation is
6670          (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
6671          When producing a fully linked file, the calculation is
6672          let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
6673          ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)  */
6674
6675       if (!info->relocateable)
6676         /* Shuffle the bits according to the formula above.  */
6677         value = (((value & 0x1f0000) << 5)
6678                  | ((value & 0x3e00000) >> 5)
6679                  | (value & 0xffff));
6680     }
6681   else if (r_type == R_MIPS16_GPREL)
6682     {
6683       /* R_MIPS16_GPREL is used for GP-relative addressing in mips16
6684          mode.  A typical instruction will have a format like this:
6685
6686          +--------------+--------------------------------+
6687          !    EXTEND    !     Imm 10:5    !   Imm 15:11  !
6688          +--------------+--------------------------------+
6689          !    Major     !   rx   !   ry   !   Imm  4:0   !
6690          +--------------+--------------------------------+
6691
6692          EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
6693          opcode.
6694
6695          This is handled exactly like R_MIPS_GPREL16, except that the
6696          addend is retrieved and stored as shown in this diagram; that
6697          is, the Imm fields above replace the V-rel16 field.
6698
6699          All we need to do here is shuffle the bits appropriately.  As
6700          above, the two 16-bit halves must be swapped on a
6701          little-endian system.  */
6702       value = (((value & 0x7e0) << 16)
6703                | ((value & 0xf800) << 5)
6704                | (value & 0x1f));
6705     }
6706
6707   /* Set the field.  */
6708   x |= (value & howto->dst_mask);
6709
6710   /* If required, turn JAL into JALX.  */
6711   if (require_jalx)
6712     {
6713       boolean ok;
6714       bfd_vma opcode = x >> 26;
6715       bfd_vma jalx_opcode;
6716
6717       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6718       if (r_type == R_MIPS16_26)
6719         {
6720           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6721           jalx_opcode = 0x7;
6722         }
6723       else
6724         {
6725           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6726           jalx_opcode = 0x1d;
6727         }
6728
6729       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
6730       if (!ok)
6731         {
6732           (*_bfd_error_handler)
6733             (_("%s: %s+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"),
6734              bfd_get_filename (input_bfd),
6735              input_section->name,
6736              (unsigned long) relocation->r_offset);
6737           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6738           return false;
6739         }
6740
6741       /* Make this the JALX opcode.  */
6742       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6743     }
6744
6745   /* Swap the high- and low-order 16 bits on little-endian systems
6746      when doing a MIPS16 relocation.  */
6747   if ((r_type == R_MIPS16_GPREL || r_type == R_MIPS16_26)
6748       && bfd_little_endian (input_bfd))
6749     x = (((x & 0xffff) << 16) | ((x & 0xffff0000) >> 16));
6750
6751   /* Put the value into the output.  */
6752   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
6753   return true;
6754 }
6755
6756 /* Returns true if SECTION is a MIPS16 stub section.  */
6757
6758 static boolean
6759 mips_elf_stub_section_p (abfd, section)
6760      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
6761      asection *section;
6762 {
6763   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, section);
6764
6765   return (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0
6766           || strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
6767           || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0);
6768 }
6769
6770 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
6771
6772 boolean
6773 _bfd_mips_elf_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
6774                                 contents, relocs, local_syms, local_sections)
6775      bfd *output_bfd;
6776      struct bfd_link_info *info;
6777      bfd *input_bfd;
6778      asection *input_section;
6779      bfd_byte *contents;
6780      Elf_Internal_Rela *relocs;
6781      Elf_Internal_Sym *local_syms;
6782      asection **local_sections;
6783 {
6784   Elf_Internal_Rela *rel;
6785   const Elf_Internal_Rela *relend;
6786   bfd_vma addend = 0;
6787   boolean use_saved_addend_p = false;
6788   struct elf_backend_data *bed;
6789
6790   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6791   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6792   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
6793     {
6794       const char *name;
6795       bfd_vma value;
6796       reloc_howto_type *howto;
6797       boolean require_jalx;
6798       /* True if the relocation is a RELA relocation, rather than a
6799          REL relocation.  */
6800       boolean rela_relocation_p = true;
6801       unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
6802       const char * msg = (const char *) NULL;
6803
6804       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
6805       if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd))
6806         {
6807           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
6808              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
6809              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
6810              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
6811              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
6812              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
6813           howto = elf_mips_howto_table + R_MIPS_32;
6814
6815           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
6816              of the reloc.  */
6817           if (bfd_big_endian (input_bfd))
6818             rel->r_offset += 4;
6819         }
6820       else
6821         howto = mips_rtype_to_howto (r_type);
6822
6823       if (!use_saved_addend_p)
6824         {
6825           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
6826
6827           /* If these relocations were originally of the REL variety,
6828              we must pull the addend out of the field that will be
6829              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
6830              RELA relocation.  To determine which flavor or relocation
6831              this is, we depend on the fact that the INPUT_SECTION's
6832              REL_HDR is read before its REL_HDR2.  */
6833           rel_hdr = &elf_section_data (input_section)->rel_hdr;
6834           if ((size_t) (rel - relocs)
6835               >= (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel))
6836             rel_hdr = elf_section_data (input_section)->rel_hdr2;
6837           if (rel_hdr->sh_entsize == MIPS_ELF_REL_SIZE (input_bfd))
6838             {
6839               /* Note that this is a REL relocation.  */
6840               rela_relocation_p = false;
6841
6842               /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
6843               addend = mips_elf_obtain_contents (howto,
6844                                                  rel,
6845                                                  input_bfd,
6846                                                  contents);
6847               addend &= howto->src_mask;
6848
6849               /* For some kinds of relocations, the ADDEND is a
6850                  combination of the addend stored in two different
6851                  relocations.   */
6852               if (r_type == R_MIPS_HI16
6853                   || r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16
6854                   || (r_type == R_MIPS_GOT16
6855                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
6856                                                       local_sections, false)))
6857                 {
6858                   bfd_vma l;
6859                   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
6860                   reloc_howto_type *lo16_howto;
6861                   unsigned int lo;
6862
6863                   /* The combined value is the sum of the HI16 addend,
6864                      left-shifted by sixteen bits, and the LO16
6865                      addend, sign extended.  (Usually, the code does
6866                      a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of
6867                      the LO16 value.)
6868
6869                      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.  */
6870                   if (r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
6871                     lo = R_MIPS_GNU_REL_LO16;
6872                   else
6873                     lo = R_MIPS_LO16;
6874                   lo16_relocation
6875                     = mips_elf_next_relocation (lo, rel, relend);
6876                   if (lo16_relocation == NULL)
6877                     return false;
6878
6879                   /* Obtain the addend kept there.  */
6880                   lo16_howto = mips_rtype_to_howto (lo);
6881                   l = mips_elf_obtain_contents (lo16_howto,
6882                                                 lo16_relocation,
6883                                                 input_bfd, contents);
6884                   l &= lo16_howto->src_mask;
6885                   l = mips_elf_sign_extend (l, 16);
6886
6887                   addend <<= 16;
6888
6889                   /* Compute the combined addend.  */
6890                   addend += l;
6891                 }
6892               else if (r_type == R_MIPS16_GPREL)
6893                 {
6894                   /* The addend is scrambled in the object file.  See
6895                      mips_elf_perform_relocation for details on the
6896                      format.  */
6897                   addend = (((addend & 0x1f0000) >> 5)
6898                             | ((addend & 0x7e00000) >> 16)
6899                             | (addend & 0x1f));
6900                 }
6901             }
6902           else
6903             addend = rel->r_addend;
6904         }
6905
6906       if (info->relocateable)
6907         {
6908           Elf_Internal_Sym *sym;
6909           unsigned long r_symndx;
6910
6911           if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd)
6912               && bfd_big_endian (input_bfd))
6913             rel->r_offset -= 4;
6914
6915           /* Since we're just relocating, all we need to do is copy
6916              the relocations back out to the object file, unless
6917              they're against a section symbol, in which case we need
6918              to adjust by the section offset, or unless they're GP
6919              relative in which case we need to adjust by the amount
6920              that we're adjusting GP in this relocateable object.  */
6921
6922           if (!mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections,
6923                                             false))
6924             /* There's nothing to do for non-local relocations.  */
6925             continue;
6926
6927           if (r_type == R_MIPS16_GPREL
6928               || r_type == R_MIPS_GPREL16
6929               || r_type == R_MIPS_GPREL32
6930               || r_type == R_MIPS_LITERAL)
6931             addend -= (_bfd_get_gp_value (output_bfd)
6932                        - _bfd_get_gp_value (input_bfd));
6933           else if (r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS16_26
6934                    || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6935             /* The addend is stored without its two least
6936                significant bits (which are always zero.)  In a
6937                non-relocateable link, calculate_relocation will do
6938                this shift; here, we must do it ourselves.  */
6939             addend <<= 2;
6940
6941           r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
6942           sym = local_syms + r_symndx;
6943           if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
6944             /* Adjust the addend appropriately.  */
6945             addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
6946
6947           /* If the relocation is for a R_MIPS_HI16 or R_MIPS_GOT16,
6948              then we only want to write out the high-order 16 bits.
6949              The subsequent R_MIPS_LO16 will handle the low-order bits.  */
6950           if (r_type == R_MIPS_HI16 || r_type == R_MIPS_GOT16
6951               || r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
6952             addend = mips_elf_high (addend);
6953           /* If the relocation is for an R_MIPS_26 relocation, then
6954              the two low-order bits are not stored in the object file;
6955              they are implicitly zero.  */
6956           else if (r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS16_26
6957                    || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6958             addend >>= 2;
6959
6960           if (rela_relocation_p)
6961             /* If this is a RELA relocation, just update the addend.
6962                We have to cast away constness for REL.  */
6963             rel->r_addend = addend;
6964           else
6965             {
6966               /* Otherwise, we have to write the value back out.  Note
6967                  that we use the source mask, rather than the
6968                  destination mask because the place to which we are
6969                  writing will be source of the addend in the final
6970                  link.  */
6971               addend &= howto->src_mask;
6972
6973               if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd))
6974                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
6975                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
6976                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
6977                    but for endianness.  */
6978                 {
6979                   bfd_vma sign_bits;
6980                   bfd_vma low_bits;
6981                   bfd_vma high_bits;
6982
6983                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
6984                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
6985                   else
6986                     sign_bits = 0;
6987
6988                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
6989                      do two separate stores.  */
6990                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
6991                     {
6992                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
6993                          first.  */
6994                       low_bits = sign_bits;
6995                       high_bits = addend;
6996                     }
6997                   else
6998                     {
6999                       low_bits = addend;
7000                       high_bits = sign_bits;
7001                     }
7002                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7003                               contents + rel->r_offset);
7004                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7005                               contents + rel->r_offset + 4);
7006                   continue;
7007                 }
7008
7009               if (!mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
7010                                                 input_bfd,  input_section,
7011                                                 contents, false))
7012                 return false;
7013             }
7014
7015           /* Go on to the next relocation.  */
7016           continue;
7017         }
7018
7019       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
7020          relocations for the same offset.  In that case we are
7021          supposed to treat the output of each relocation as the addend
7022          for the next.  */
7023       if (rel + 1 < relend
7024           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
7025           && ELF32_R_TYPE (rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
7026         use_saved_addend_p = true;
7027       else
7028         use_saved_addend_p = false;
7029
7030       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
7031       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd,
7032                                              input_bfd,
7033                                              input_section,
7034                                              info,
7035                                              rel,
7036                                              addend,
7037                                              howto,
7038                                              local_syms,
7039                                              local_sections,
7040                                              &value,
7041                                              &name,
7042                                              &require_jalx))
7043         {
7044         case bfd_reloc_continue:
7045           /* There's nothing to do.  */
7046           continue;
7047
7048         case bfd_reloc_undefined:
7049           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
7050              undefined_symbol callback.  There's no real point in
7051              trying to perform the relocation at this point, so we
7052              just skip ahead to the next relocation.  */
7053           continue;
7054
7055         case bfd_reloc_notsupported:
7056           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
7057           info->callbacks->warning
7058             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
7059           return false;
7060
7061         case bfd_reloc_overflow:
7062           if (use_saved_addend_p)
7063             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
7064                a given location.  */
7065             ;
7066           else
7067             {
7068               BFD_ASSERT (name != NULL);
7069               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7070                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
7071                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
7072                 return false;
7073             }
7074           break;
7075
7076         case bfd_reloc_ok:
7077           break;
7078
7079         default:
7080           abort ();
7081           break;
7082         }
7083
7084       /* If we've got another relocation for the address, keep going
7085          until we reach the last one.  */
7086       if (use_saved_addend_p)
7087         {
7088           addend = value;
7089           continue;
7090         }
7091
7092       if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd))
7093         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
7094            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
7095            that calculated the right value.  Now, however, we
7096            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
7097            64-bit value.  We are especially generous here in that we
7098            go to extreme lengths to support this usage on systems with
7099            only a 32-bit VMA.  */
7100         {
7101           bfd_vma sign_bits;
7102           bfd_vma low_bits;
7103           bfd_vma high_bits;
7104
7105           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
7106             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
7107           else
7108             sign_bits = 0;
7109
7110           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
7111              do two separate stores.  */
7112           if (bfd_big_endian (input_bfd))
7113             {
7114               /* Undo what we did above.  */
7115               rel->r_offset -= 4;
7116               /* Store the sign-bits (which are most significant)
7117                  first.  */
7118               low_bits = sign_bits;
7119               high_bits = value;
7120             }
7121           else
7122             {
7123               low_bits = value;
7124               high_bits = sign_bits;
7125             }
7126           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7127                       contents + rel->r_offset);
7128           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7129                       contents + rel->r_offset + 4);
7130           continue;
7131         }
7132
7133       /* Actually perform the relocation.  */
7134       if (!mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value, input_bfd,
7135                                         input_section, contents,
7136                                         require_jalx))
7137         return false;
7138     }
7139
7140   return true;
7141 }
7142
7143 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7144    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7145    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7146
7147 boolean
7148 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook (abfd, info, name, sym, input_sec)
7149      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
7150      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7151      const char *name ATTRIBUTE_UNUSED;
7152      Elf_Internal_Sym *sym;
7153      asection *input_sec;
7154 {
7155   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7156      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7157      common in the output file.  */
7158   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7159       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7160     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7161
7162   if (sym->st_other == STO_MIPS16
7163       && (sym->st_value & 1) != 0)
7164     --sym->st_value;
7165
7166   return true;
7167 }
7168 \f
7169 /* Functions for the dynamic linker.  */
7170
7171 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
7172    section.  */
7173
7174 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
7175    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
7176     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
7177     : "/usr/lib/libc.so.1")
7178
7179 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7180
7181 boolean
7182 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (abfd, info)
7183      bfd *abfd;
7184      struct bfd_link_info *info;
7185 {
7186   struct elf_link_hash_entry *h;
7187   flagword flags;
7188   register asection *s;
7189   const char * const *namep;
7190
7191   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7192            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7193
7194   /* Mips ABI requests the .dynamic section to be read only.  */
7195   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7196   if (s != NULL)
7197     {
7198       if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7199         return false;
7200     }
7201
7202   /* We need to create .got section.  */
7203   if (! mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7204     return false;
7205
7206   /* Create the .msym section on IRIX6.  It is used by the dynamic
7207      linker to speed up dynamic relocations, and to avoid computing
7208      the ELF hash for symbols.  */
7209   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
7210       && !mips_elf_create_msym_section (abfd))
7211     return false;
7212
7213   /* Create .stub section.  */
7214   if (bfd_get_section_by_name (abfd,
7215                                MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd)) == NULL)
7216     {
7217       s = bfd_make_section (abfd, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd));
7218       if (s == NULL
7219           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_CODE)
7220           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7221                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7222         return false;
7223     }
7224
7225   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
7226       && !info->shared
7227       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
7228     {
7229       s = bfd_make_section (abfd, ".rld_map");
7230       if (s == NULL
7231           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags &~ (flagword) SEC_READONLY)
7232           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7233                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7234         return false;
7235     }
7236
7237   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7238      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7239      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7240      the linker takes such action.  */
7241   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7242     {
7243       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7244         {
7245           h = NULL;
7246           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7247                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr,
7248                   (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7249                   get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7250                   (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7251             return false;
7252           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7253           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7254           h->type = STT_SECTION;
7255
7256           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7257             return false;
7258         }
7259
7260       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7261       if (SGI_COMPAT (abfd))
7262         {
7263           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7264             return false;
7265         }
7266
7267       /* Change aligments of some sections.  */
7268       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
7269       if (s != NULL)
7270         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7271       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
7272       if (s != NULL)
7273         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7274       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
7275       if (s != NULL)
7276         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7277       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7278       if (s != NULL)
7279         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7280       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7281       if (s != NULL)
7282         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7283     }
7284
7285   if (!info->shared)
7286     {
7287       h = NULL;
7288       if (SGI_COMPAT (abfd))
7289         {
7290           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7291                 (info, abfd, "_DYNAMIC_LINK", BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
7292                  (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7293                  get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7294                  (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7295             return false;
7296         }
7297       else
7298         {
7299           /* For normal mips it is _DYNAMIC_LINKING.  */
7300           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7301                 (info, abfd, "_DYNAMIC_LINKING", BSF_GLOBAL,
7302                  bfd_abs_section_ptr, (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7303                  get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7304                  (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7305             return false;
7306         }
7307       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7308       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7309       h->type = STT_SECTION;
7310
7311       if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7312         return false;
7313
7314       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7315         {
7316           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7317              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7318              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7319              mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7320           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
7321           BFD_ASSERT (s != NULL);
7322
7323           h = NULL;
7324           if (SGI_COMPAT (abfd))
7325             {
7326               if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7327                     (info, abfd, "__rld_map", BSF_GLOBAL, s,
7328                      (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7329                      get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7330                      (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7331                 return false;
7332             }
7333           else
7334             {
7335               /* For normal mips the symbol is __RLD_MAP.  */
7336               if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7337                     (info, abfd, "__RLD_MAP", BSF_GLOBAL, s,
7338                      (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7339                      get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7340                      (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7341                 return false;
7342             }
7343           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7344           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7345           h->type = STT_OBJECT;
7346
7347           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7348             return false;
7349         }
7350     }
7351
7352   return true;
7353 }
7354
7355 /* Create the .compact_rel section.  */
7356
7357 static boolean
7358 mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info)
7359      bfd *abfd;
7360      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7361 {
7362   flagword flags;
7363   register asection *s;
7364
7365   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
7366     {
7367       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
7368                | SEC_READONLY);
7369
7370       s = bfd_make_section (abfd, ".compact_rel");
7371       if (s == NULL
7372           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
7373           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7374                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7375         return false;
7376
7377       s->_raw_size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
7378     }
7379
7380   return true;
7381 }
7382
7383 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
7384
7385 static boolean
7386 mips_elf_create_got_section (abfd, info)
7387      bfd *abfd;
7388      struct bfd_link_info *info;
7389 {
7390   flagword flags;
7391   register asection *s;
7392   struct elf_link_hash_entry *h;
7393   struct mips_got_info *g;
7394   bfd_size_type amt;
7395
7396   /* This function may be called more than once.  */
7397   if (mips_elf_got_section (abfd))
7398     return true;
7399
7400   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7401            | SEC_LINKER_CREATED);
7402
7403   s = bfd_make_section (abfd, ".got");
7404   if (s == NULL
7405       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
7406       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
7407     return false;
7408
7409   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
7410      linker script because we don't want to define the symbol if we
7411      are not creating a global offset table.  */
7412   h = NULL;
7413   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7414          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
7415           (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7416           get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7417           (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7418     return false;
7419   h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7420   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7421   h->type = STT_OBJECT;
7422
7423   if (info->shared
7424       && ! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7425     return false;
7426
7427   /* The first several global offset table entries are reserved.  */
7428   s->_raw_size = MIPS_RESERVED_GOTNO * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
7429
7430   amt = sizeof (struct mips_got_info);
7431   g = (struct mips_got_info *) bfd_alloc (abfd, amt);
7432   if (g == NULL)
7433     return false;
7434   g->global_gotsym = NULL;
7435   g->local_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO;
7436   g->assigned_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO;
7437   if (elf_section_data (s) == NULL)
7438     {
7439       amt = sizeof (struct bfd_elf_section_data);
7440       s->used_by_bfd = (PTR) bfd_zalloc (abfd, amt);
7441       if (elf_section_data (s) == NULL)
7442         return false;
7443     }
7444   elf_section_data (s)->tdata = (PTR) g;
7445   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_flags
7446     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7447
7448   return true;
7449 }
7450
7451 /* Returns the .msym section for ABFD, creating it if it does not
7452    already exist.  Returns NULL to indicate error.  */
7453
7454 static asection *
7455 mips_elf_create_msym_section (abfd)
7456      bfd *abfd;
7457 {
7458   asection *s;
7459
7460   s = bfd_get_section_by_name (abfd, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd));
7461   if (!s)
7462     {
7463       s = bfd_make_section (abfd, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd));
7464       if (!s
7465           || !bfd_set_section_flags (abfd, s,
7466                                      SEC_ALLOC
7467                                      | SEC_LOAD
7468                                      | SEC_HAS_CONTENTS
7469                                      | SEC_LINKER_CREATED
7470                                      | SEC_READONLY)
7471           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7472                                          MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7473         return NULL;
7474     }
7475
7476   return s;
7477 }
7478
7479 /* Add room for N relocations to the .rel.dyn section in ABFD.  */
7480
7481 static void
7482 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (abfd, n)
7483      bfd *abfd;
7484      unsigned int n;
7485 {
7486   asection *s;
7487
7488   s = bfd_get_section_by_name (abfd, MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (abfd));
7489   BFD_ASSERT (s != NULL);
7490
7491   if (s->_raw_size == 0)
7492     {
7493       /* Make room for a null element.  */
7494       s->_raw_size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
7495       ++s->reloc_count;
7496     }
7497   s->_raw_size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
7498 }
7499
7500 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
7501    allocate space in the global offset table.  */
7502
7503 boolean
7504 _bfd_mips_elf_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
7505      bfd *abfd;
7506      struct bfd_link_info *info;
7507      asection *sec;
7508      const Elf_Internal_Rela *relocs;
7509 {
7510   const char *name;
7511   bfd *dynobj;
7512   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7513   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7514   struct mips_got_info *g;
7515   size_t extsymoff;
7516   const Elf_Internal_Rela *rel;
7517   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
7518   asection *sgot;
7519   asection *sreloc;
7520   struct elf_backend_data *bed;
7521
7522   if (info->relocateable)
7523     return true;
7524
7525   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7526   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7527   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7528   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7529
7530   /* Check for the mips16 stub sections.  */
7531
7532   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7533   if (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0)
7534     {
7535       unsigned long r_symndx;
7536
7537       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7538          this is for.  */
7539
7540       r_symndx = ELF32_R_SYM (relocs->r_info);
7541
7542       if (r_symndx < extsymoff
7543           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7544         {
7545           asection *o;
7546
7547           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7548              needed if there is some relocation in this BFD, other
7549              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
7550           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7551             {
7552               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7553               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7554
7555               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7556               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7557                   || o->reloc_count == 0
7558                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), FN_STUB,
7559                               sizeof FN_STUB - 1) == 0
7560                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_STUB,
7561                               sizeof CALL_STUB - 1) == 0
7562                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_FP_STUB,
7563                               sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
7564                 continue;
7565
7566               sec_relocs = (_bfd_elf32_link_read_relocs
7567                             (abfd, o, (PTR) NULL,
7568                              (Elf_Internal_Rela *) NULL,
7569                              info->keep_memory));
7570               if (sec_relocs == NULL)
7571                 return false;
7572
7573               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7574               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7575                 if (ELF32_R_SYM (r->r_info) == r_symndx
7576                     && ELF32_R_TYPE (r->r_info) != R_MIPS16_26)
7577                   break;
7578
7579               if (! info->keep_memory)
7580                 free (sec_relocs);
7581
7582               if (r < rend)
7583                 break;
7584             }
7585
7586           if (o == NULL)
7587             {
7588               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7589                  not need it.  Since this function is called before
7590                  the linker maps input sections to output sections, we
7591                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7592                  flag.  */
7593               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7594               return true;
7595             }
7596
7597           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
7598              this BFD.  */
7599           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
7600             {
7601               unsigned long symcount;
7602               asection **n;
7603               bfd_size_type amt;
7604
7605               if (elf_bad_symtab (abfd))
7606                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7607               else
7608                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7609               amt = symcount * sizeof (asection *);
7610               n = (asection **) bfd_zalloc (abfd, amt);
7611               if (n == NULL)
7612                 return false;
7613               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
7614             }
7615
7616           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
7617
7618           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7619              That flag is used to see whether we need to look through
7620              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7621              it here, because we just have a local stub.  */
7622         }
7623       else
7624         {
7625           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7626
7627           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7628                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7629
7630           /* H is the symbol this stub is for.  */
7631
7632           h->fn_stub = sec;
7633           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = true;
7634         }
7635     }
7636   else if (strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
7637            || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
7638     {
7639       unsigned long r_symndx;
7640       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7641       asection **loc;
7642
7643       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7644          this is for.  */
7645
7646       r_symndx = ELF32_R_SYM (relocs->r_info);
7647
7648       if (r_symndx < extsymoff
7649           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7650         {
7651           /* This stub was actually built for a static symbol defined
7652              in the same file.  We assume that all static symbols in
7653              mips16 code are themselves mips16, so we can simply
7654              discard this stub.  Since this function is called before
7655              the linker maps input sections to output sections, we can
7656              easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE flag.  */
7657           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7658           return true;
7659         }
7660
7661       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7662            sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7663
7664       /* H is the symbol this stub is for.  */
7665
7666       if (strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
7667         loc = &h->call_fp_stub;
7668       else
7669         loc = &h->call_stub;
7670
7671       /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7672          don't need another one, so we can discard this one.  Since
7673          this function is called before the linker maps input sections
7674          to output sections, we can easily discard it by setting the
7675          SEC_EXCLUDE flag.  We can also discard this section if we
7676          happen to already know that this is a mips16 function; it is
7677          not necessary to check this here, as it is checked later, but
7678          it is slightly faster to check now.  */
7679       if (*loc != NULL || h->root.other == STO_MIPS16)
7680         {
7681           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7682           return true;
7683         }
7684
7685       *loc = sec;
7686       mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = true;
7687     }
7688
7689   if (dynobj == NULL)
7690     {
7691       sgot = NULL;
7692       g = NULL;
7693     }
7694   else
7695     {
7696       sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
7697       if (sgot == NULL)
7698         g = NULL;
7699       else
7700         {
7701           BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
7702           g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
7703           BFD_ASSERT (g != NULL);
7704         }
7705     }
7706
7707   sreloc = NULL;
7708   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7709   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7710   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
7711     {
7712       unsigned long r_symndx;
7713       unsigned int r_type;
7714       struct elf_link_hash_entry *h;
7715
7716       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
7717       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
7718
7719       if (r_symndx < extsymoff)
7720         h = NULL;
7721       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
7722         {
7723           if (abfd->my_archive)
7724             (*_bfd_error_handler)
7725               (_("%s(%s) Malformed reloc detected for section %s"),
7726                bfd_get_filename (abfd->my_archive),
7727                bfd_get_filename (abfd), name);
7728           else
7729             (*_bfd_error_handler)
7730               (_("%s: Malformed reloc detected for section %s"),
7731                bfd_get_filename (abfd), name);
7732           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7733           return false;
7734         }
7735       else
7736         {
7737           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7738
7739           /* This may be an indirect symbol created because of a version.  */
7740           if (h != NULL)
7741             {
7742               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
7743                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7744             }
7745         }
7746
7747       /* Some relocs require a global offset table.  */
7748       if (dynobj == NULL || sgot == NULL)
7749         {
7750           switch (r_type)
7751             {
7752             case R_MIPS_GOT16:
7753             case R_MIPS_CALL16:
7754             case R_MIPS_CALL_HI16:
7755             case R_MIPS_CALL_LO16:
7756             case R_MIPS_GOT_HI16:
7757             case R_MIPS_GOT_LO16:
7758             case R_MIPS_GOT_PAGE:
7759             case R_MIPS_GOT_OFST:
7760             case R_MIPS_GOT_DISP:
7761               if (dynobj == NULL)
7762                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7763               if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
7764                 return false;
7765               g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
7766               break;
7767
7768             case R_MIPS_32:
7769             case R_MIPS_REL32:
7770             case R_MIPS_64:
7771               if (dynobj == NULL
7772                   && (info->shared || h != NULL)
7773                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7774                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7775               break;
7776
7777             default:
7778               break;
7779             }
7780         }
7781
7782       if (!h && (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
7783                  || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
7784                  || r_type == R_MIPS_GOT_DISP))
7785         {
7786           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
7787              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
7788              maximum number of pages needed by looking at the size of
7789              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS_GOT16 and
7790              R_MIPS_CALL16.  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
7791              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
7792              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.
7793
7794              This estimation is very conservative since we can merge
7795              duplicate entries in the GOT.  In order to be less
7796              conservative, we could actually build the GOT here,
7797              rather than in relocate_section.  */
7798           g->local_gotno++;
7799           sgot->_raw_size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
7800         }
7801
7802       switch (r_type)
7803         {
7804         case R_MIPS_CALL16:
7805           if (h == NULL)
7806             {
7807               (*_bfd_error_handler)
7808                 (_("%s: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
7809                  bfd_get_filename (abfd), (unsigned long) rel->r_offset);
7810               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7811               return false;
7812             }
7813           /* Fall through.  */
7814
7815         case R_MIPS_CALL_HI16:
7816         case R_MIPS_CALL_LO16:
7817           if (h != NULL)
7818             {
7819               /* This symbol requires a global offset table entry.  */
7820               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g))
7821                 return false;
7822
7823               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
7824                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
7825                  elf_adjust_dynamic_symbol in elflink.h.  */
7826               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
7827               h->type = STT_FUNC;
7828             }
7829           break;
7830
7831         case R_MIPS_GOT16:
7832         case R_MIPS_GOT_HI16:
7833         case R_MIPS_GOT_LO16:
7834         case R_MIPS_GOT_DISP:
7835           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
7836           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g))
7837             return false;
7838           break;
7839
7840         case R_MIPS_32:
7841         case R_MIPS_REL32:
7842         case R_MIPS_64:
7843           if ((info->shared || h != NULL)
7844               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7845             {
7846               if (sreloc == NULL)
7847                 {
7848                   const char *dname = MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj);
7849
7850                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, dname);
7851                   if (sreloc == NULL)
7852                     {
7853                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, dname);
7854                       if (sreloc == NULL
7855                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc,
7856                                                       (SEC_ALLOC
7857                                                        | SEC_LOAD
7858                                                        | SEC_HAS_CONTENTS
7859                                                        | SEC_IN_MEMORY
7860                                                        | SEC_LINKER_CREATED
7861                                                        | SEC_READONLY))
7862                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
7863                                                           4))
7864                         return false;
7865                     }
7866                 }
7867 #define MIPS_READONLY_SECTION (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY)
7868               if (info->shared)
7869                 {
7870                   /* When creating a shared object, we must copy these
7871                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
7872                      relocs.  We make room for this reloc in the
7873                      .rel.dyn reloc section.  */
7874                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, 1);
7875                   if ((sec->flags & MIPS_READONLY_SECTION)
7876                       == MIPS_READONLY_SECTION)
7877                     /* We tell the dynamic linker that there are
7878                        relocations against the text segment.  */
7879                     info->flags |= DF_TEXTREL;
7880                 }
7881               else
7882                 {
7883                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
7884
7885                   /* We only need to copy this reloc if the symbol is
7886                      defined in a dynamic object.  */
7887                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7888                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
7889                   if ((sec->flags & MIPS_READONLY_SECTION)
7890                       == MIPS_READONLY_SECTION)
7891                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
7892                        are relocations against the text segment.  */
7893                     hmips->readonly_reloc = true;
7894                 }
7895
7896               /* Even though we don't directly need a GOT entry for
7897                  this symbol, a symbol must have a dynamic symbol
7898                  table index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are
7899                  dynamic relocations against it.  */
7900               if (h != NULL
7901                   && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g))
7902                 return false;
7903             }
7904
7905           if (SGI_COMPAT (abfd))
7906             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7907               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7908           break;
7909
7910         case R_MIPS_26:
7911         case R_MIPS_GPREL16:
7912         case R_MIPS_LITERAL:
7913         case R_MIPS_GPREL32:
7914           if (SGI_COMPAT (abfd))
7915             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7916               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7917           break;
7918
7919           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
7920              Reconstruct it for later use during GC.  */
7921         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
7922           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7923             return false;
7924           break;
7925
7926           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
7927              used.  Record for later use during GC.  */
7928         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
7929           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7930             return false;
7931           break;
7932
7933         default:
7934           break;
7935         }
7936
7937       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
7938          related to taking the function's address.  */
7939       switch (r_type)
7940         {
7941         default:
7942           if (h != NULL)
7943             {
7944               struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
7945
7946               mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7947               mh->no_fn_stub = true;
7948             }
7949           break;
7950         case R_MIPS_CALL16:
7951         case R_MIPS_CALL_HI16:
7952         case R_MIPS_CALL_LO16:
7953           break;
7954         }
7955
7956       /* If this reloc is not a 16 bit call, and it has a global
7957          symbol, then we will need the fn_stub if there is one.
7958          References from a stub section do not count.  */
7959       if (h != NULL
7960           && r_type != R_MIPS16_26
7961           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), FN_STUB,
7962                       sizeof FN_STUB - 1) != 0
7963           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_STUB,
7964                       sizeof CALL_STUB - 1) != 0
7965           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_FP_STUB,
7966                       sizeof CALL_FP_STUB - 1) != 0)
7967         {
7968           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
7969
7970           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7971           mh->need_fn_stub = true;
7972         }
7973     }
7974
7975   return true;
7976 }
7977
7978 /* Return the section that should be marked against GC for a given
7979    relocation.  */
7980
7981 asection *
7982 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
7983      bfd *abfd;
7984      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7985      Elf_Internal_Rela *rel;
7986      struct elf_link_hash_entry *h;
7987      Elf_Internal_Sym *sym;
7988 {
7989   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
7990
7991   if (h != NULL)
7992     {
7993       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
7994         {
7995         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
7996         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
7997           break;
7998
7999         default:
8000           switch (h->root.type)
8001             {
8002             case bfd_link_hash_defined:
8003             case bfd_link_hash_defweak:
8004               return h->root.u.def.section;
8005
8006             case bfd_link_hash_common:
8007               return h->root.u.c.p->section;
8008
8009             default:
8010               break;
8011             }
8012         }
8013     }
8014   else
8015     {
8016       if (!(elf_bad_symtab (abfd)
8017             && ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
8018           && ! ((sym->st_shndx <= 0 || sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
8019                 && sym->st_shndx != SHN_COMMON))
8020         {
8021           return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
8022         }
8023     }
8024
8025   return NULL;
8026 }
8027
8028 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
8029
8030 boolean
8031 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
8032      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
8033      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
8034      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
8035      const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED;
8036 {
8037 #if 0
8038   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8039   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8040   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
8041   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
8042   unsigned long r_symndx;
8043   struct elf_link_hash_entry *h;
8044
8045   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8046   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8047   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
8048
8049   relend = relocs + sec->reloc_count;
8050   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
8051     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
8052       {
8053       case R_MIPS_GOT16:
8054       case R_MIPS_CALL16:
8055       case R_MIPS_CALL_HI16:
8056       case R_MIPS_CALL_LO16:
8057       case R_MIPS_GOT_HI16:
8058       case R_MIPS_GOT_LO16:
8059         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
8060            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
8061            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
8062         break;
8063
8064       default:
8065         break;
8066       }
8067 #endif
8068
8069   return true;
8070 }
8071
8072 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
8073    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
8074    information.  */
8075
8076 static void
8077 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (dir, ind)
8078      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
8079 {
8080   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
8081
8082   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (dir, ind);
8083
8084   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
8085   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
8086   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
8087   if (indmips->readonly_reloc)
8088     dirmips->readonly_reloc = true;
8089   if (dirmips->min_dyn_reloc_index == 0
8090       || (indmips->min_dyn_reloc_index != 0
8091           && indmips->min_dyn_reloc_index < dirmips->min_dyn_reloc_index))
8092     dirmips->min_dyn_reloc_index = indmips->min_dyn_reloc_index;
8093   if (indmips->no_fn_stub)
8094     dirmips->no_fn_stub = true;
8095 }
8096
8097 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8098    regular object.  The current definition is in some section of the
8099    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8100    change the definition to something the rest of the link can
8101    understand.  */
8102
8103 boolean
8104 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (info, h)
8105      struct bfd_link_info *info;
8106      struct elf_link_hash_entry *h;
8107 {
8108   bfd *dynobj;
8109   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8110   asection *s;
8111
8112   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8113
8114   /* Make sure we know what is going on here.  */
8115   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8116               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
8117                   || h->weakdef != NULL
8118                   || ((h->elf_link_hash_flags
8119                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
8120                       && (h->elf_link_hash_flags
8121                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
8122                       && (h->elf_link_hash_flags
8123                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
8124
8125   /* If this symbol is defined in a dynamic object, we need to copy
8126      any R_MIPS_32 or R_MIPS_REL32 relocs against it into the output
8127      file.  */
8128   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8129   if (! info->relocateable
8130       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8131       && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
8132           || (h->elf_link_hash_flags
8133               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
8134     {
8135       mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj,
8136                                              hmips->possibly_dynamic_relocs);
8137       if (hmips->readonly_reloc)
8138         /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8139            against the text segment.  */
8140         info->flags |= DF_TEXTREL;
8141     }
8142
8143   /* For a function, create a stub, if allowed.  */
8144   if (! hmips->no_fn_stub
8145       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
8146     {
8147       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8148         return true;
8149
8150       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8151          the symbol to the stub location.  This is required to make
8152          function pointers compare as equal between the normal
8153          executable and the shared library.  */
8154       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
8155         {
8156           /* We need .stub section.  */
8157           s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8158                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8159           BFD_ASSERT (s != NULL);
8160
8161           h->root.u.def.section = s;
8162           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
8163
8164           /* XXX Write this stub address somewhere.  */
8165           h->plt.offset = s->_raw_size;
8166
8167           /* Make room for this stub code.  */
8168           s->_raw_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
8169
8170           /* The last half word of the stub will be filled with the index
8171              of this symbol in .dynsym section.  */
8172           return true;
8173         }
8174     }
8175   else if ((h->type == STT_FUNC)
8176            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
8177     {
8178       /* This will set the entry for this symbol in the GOT to 0, and
8179          the dynamic linker will take care of this.  */
8180       h->root.u.def.value = 0;
8181       return true;
8182     }
8183
8184   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
8185      processor independent code will have arranged for us to see the
8186      real definition first, and we can just use the same value.  */
8187   if (h->weakdef != NULL)
8188     {
8189       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
8190                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8191       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
8192       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
8193       return true;
8194     }
8195
8196   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
8197      is not a function.  */
8198
8199   return true;
8200 }
8201
8202 /* This function is called after all the input files have been read,
8203    and the input sections have been assigned to output sections.  We
8204    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
8205
8206 static boolean mips_elf_check_mips16_stubs
8207   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
8208
8209 boolean
8210 _bfd_mips_elf_always_size_sections (output_bfd, info)
8211      bfd *output_bfd;
8212      struct bfd_link_info *info;
8213 {
8214   asection *ri;
8215
8216   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
8217   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
8218   if (ri != NULL)
8219     bfd_set_section_size (output_bfd, ri,
8220                           (bfd_size_type) sizeof (Elf32_External_RegInfo));
8221
8222   if (info->relocateable
8223       || ! mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen)
8224     return true;
8225
8226   mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
8227                                mips_elf_check_mips16_stubs,
8228                                (PTR) NULL);
8229
8230   return true;
8231 }
8232
8233 /* Check the mips16 stubs for a particular symbol, and see if we can
8234    discard them.  */
8235
8236 static boolean
8237 mips_elf_check_mips16_stubs (h, data)
8238      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
8239      PTR data ATTRIBUTE_UNUSED;
8240 {
8241   if (h->fn_stub != NULL
8242       && ! h->need_fn_stub)
8243     {
8244       /* We don't need the fn_stub; the only references to this symbol
8245          are 16 bit calls.  Clobber the size to 0 to prevent it from
8246          being included in the link.  */
8247       h->fn_stub->_raw_size = 0;
8248       h->fn_stub->_cooked_size = 0;
8249       h->fn_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
8250       h->fn_stub->reloc_count = 0;
8251       h->fn_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
8252     }
8253
8254   if (h->call_stub != NULL
8255       && h->root.other == STO_MIPS16)
8256     {
8257       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
8258          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
8259          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
8260       h->call_stub->_raw_size = 0;
8261       h->call_stub->_cooked_size = 0;
8262       h->call_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
8263       h->call_stub->reloc_count = 0;
8264       h->call_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
8265     }
8266
8267   if (h->call_fp_stub != NULL
8268       && h->root.other == STO_MIPS16)
8269     {
8270       /* We don't need the call_stub; this is a 16 bit function, so
8271          calls from other 16 bit functions are OK.  Clobber the size
8272          to 0 to prevent it from being included in the link.  */
8273       h->call_fp_stub->_raw_size = 0;
8274       h->call_fp_stub->_cooked_size = 0;
8275       h->call_fp_stub->flags &= ~SEC_RELOC;
8276       h->call_fp_stub->reloc_count = 0;
8277       h->call_fp_stub->flags |= SEC_EXCLUDE;
8278     }
8279
8280   return true;
8281 }
8282
8283 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
8284
8285 boolean
8286 _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
8287      bfd *output_bfd;
8288      struct bfd_link_info *info;
8289 {
8290   bfd *dynobj;
8291   asection *s;
8292   boolean reltext;
8293   struct mips_got_info *g = NULL;
8294
8295   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8296   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
8297
8298   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8299     {
8300       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
8301       if (! info->shared)
8302         {
8303           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
8304           BFD_ASSERT (s != NULL);
8305           s->_raw_size
8306             = strlen (ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd)) + 1;
8307           s->contents
8308             = (bfd_byte *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER (output_bfd);
8309         }
8310     }
8311
8312   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
8313      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
8314      memory for them.  */
8315   reltext = false;
8316   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
8317     {
8318       const char *name;
8319       boolean strip;
8320
8321       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
8322          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
8323       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
8324
8325       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
8326         continue;
8327
8328       strip = false;
8329
8330       if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
8331         {
8332           if (s->_raw_size == 0)
8333             {
8334               /* We only strip the section if the output section name
8335                  has the same name.  Otherwise, there might be several
8336                  input sections for this output section.  FIXME: This
8337                  code is probably not needed these days anyhow, since
8338                  the linker now does not create empty output sections.  */
8339               if (s->output_section != NULL
8340                   && strcmp (name,
8341                              bfd_get_section_name (s->output_section->owner,
8342                                                    s->output_section)) == 0)
8343                 strip = true;
8344             }
8345           else
8346             {
8347               const char *outname;
8348               asection *target;
8349
8350               /* If this relocation section applies to a read only
8351                  section, then we probably need a DT_TEXTREL entry.
8352                  If the relocation section is .rel.dyn, we always
8353                  assert a DT_TEXTREL entry rather than testing whether
8354                  there exists a relocation to a read only section or
8355                  not.  */
8356               outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
8357                                               s->output_section);
8358               target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
8359               if ((target != NULL
8360                    && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
8361                    && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
8362                   || strcmp (outname,
8363                              MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
8364                 reltext = true;
8365
8366               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
8367                  to copy relocs into the output file.  */
8368               if (strcmp (name,
8369                           MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (output_bfd)) != 0)
8370                 s->reloc_count = 0;
8371             }
8372         }
8373       else if (strncmp (name, ".got", 4) == 0)
8374         {
8375           int i;
8376           bfd_size_type loadable_size = 0;
8377           bfd_size_type local_gotno;
8378           bfd *sub;
8379
8380           BFD_ASSERT (elf_section_data (s) != NULL);
8381           g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (s)->tdata;
8382           BFD_ASSERT (g != NULL);
8383
8384           /* Calculate the total loadable size of the output.  That
8385              will give us the maximum number of GOT_PAGE entries
8386              required.  */
8387           for (sub = info->input_bfds; sub; sub = sub->link_next)
8388             {
8389               asection *subsection;
8390
8391               for (subsection = sub->sections;
8392                    subsection;
8393                    subsection = subsection->next)
8394                 {
8395                   if ((subsection->flags & SEC_ALLOC) == 0)
8396                     continue;
8397                   loadable_size += ((subsection->_raw_size + 0xf)
8398                                     &~ (bfd_size_type) 0xf);
8399                 }
8400             }
8401           loadable_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
8402
8403           /* Assume there are two loadable segments consisting of
8404              contiguous sections.  Is 5 enough?  */
8405           local_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
8406           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
8407             /* It's possible we will need GOT_PAGE entries as well as
8408                GOT16 entries.  Often, these will be able to share GOT
8409                entries, but not always.  */
8410             local_gotno *= 2;
8411
8412           g->local_gotno += local_gotno;
8413           s->_raw_size += local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8414
8415           /* There has to be a global GOT entry for every symbol with
8416              a dynamic symbol table index of DT_MIPS_GOTSYM or
8417              higher.  Therefore, it make sense to put those symbols
8418              that need GOT entries at the end of the symbol table.  We
8419              do that here.  */
8420           if (!mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
8421             return false;
8422
8423           if (g->global_gotsym != NULL)
8424             i = elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->global_gotsym->dynindx;
8425           else
8426             /* If there are no global symbols, or none requiring
8427                relocations, then GLOBAL_GOTSYM will be NULL.  */
8428             i = 0;
8429           g->global_gotno = i;
8430           s->_raw_size += i * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8431         }
8432       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
8433         {
8434           /* Irix rld assumes that the function stub isn't at the end
8435              of .text section. So put a dummy. XXX  */
8436           s->_raw_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
8437         }
8438       else if (! info->shared
8439                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8440                && strncmp (name, ".rld_map", 8) == 0)
8441         {
8442           /* We add a room for __rld_map. It will be filled in by the
8443              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
8444           s->_raw_size += 4;
8445         }
8446       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
8447                && strncmp (name, ".compact_rel", 12) == 0)
8448         s->_raw_size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
8449       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (output_bfd))
8450                == 0)
8451         s->_raw_size = (sizeof (Elf32_External_Msym)
8452                         * (elf_hash_table (info)->dynsymcount
8453                            + bfd_count_sections (output_bfd)));
8454       else if (strncmp (name, ".init", 5) != 0)
8455         {
8456           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
8457           continue;
8458         }
8459
8460       if (strip)
8461         {
8462           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
8463           continue;
8464         }
8465
8466       /* Allocate memory for the section contents.  */
8467       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
8468       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
8469         {
8470           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
8471           return false;
8472         }
8473     }
8474
8475   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8476     {
8477       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
8478          values later, in elf_mips_finish_dynamic_sections, but we
8479          must add the entries now so that we get the correct size for
8480          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
8481          dynamic linker and used by the debugger.  */
8482       if (! info->shared)
8483         {
8484           /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
8485              DT_MIPS_RLD_MAP entry.  */
8486           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
8487             return false;
8488           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
8489             {
8490               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
8491                 return false;
8492             }
8493         }
8494       else
8495         {
8496           /* Shared libraries on traditional mips have DT_DEBUG.  */
8497           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
8498             {
8499               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
8500                 return false;
8501             }
8502         }
8503
8504       if (reltext && SGI_COMPAT (output_bfd))
8505         info->flags |= DF_TEXTREL;
8506
8507       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
8508         {
8509           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
8510             return false;
8511         }
8512
8513       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
8514         return false;
8515
8516       if (bfd_get_section_by_name (dynobj,
8517                                    MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj)))
8518         {
8519           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
8520             return false;
8521
8522           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
8523             return false;
8524
8525           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
8526             return false;
8527         }
8528
8529       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8530         {
8531           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_CONFLICTNO, 0))
8532             return false;
8533         }
8534
8535       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8536         {
8537           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LIBLISTNO, 0))
8538             return false;
8539         }
8540
8541       if (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".conflict") != NULL)
8542         {
8543           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_CONFLICT, 0))
8544             return false;
8545
8546           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".liblist");
8547           BFD_ASSERT (s != NULL);
8548
8549           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LIBLIST, 0))
8550             return false;
8551         }
8552
8553       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
8554         return false;
8555
8556       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
8557         return false;
8558
8559 #if 0
8560       /* Time stamps in executable files are a bad idea.  */
8561       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_TIME_STAMP, 0))
8562         return false;
8563 #endif
8564
8565 #if 0 /* FIXME  */
8566       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_ICHECKSUM, 0))
8567         return false;
8568 #endif
8569
8570 #if 0 /* FIXME  */
8571       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_IVERSION, 0))
8572         return false;
8573 #endif
8574
8575       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
8576         return false;
8577
8578       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
8579         return false;
8580
8581       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
8582         return false;
8583
8584       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
8585         return false;
8586
8587       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
8588         return false;
8589
8590       if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
8591           && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
8592         return false;
8593
8594       if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
8595           && (bfd_get_section_by_name
8596               (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
8597           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
8598         return false;
8599
8600       if (bfd_get_section_by_name (dynobj,
8601                                    MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (dynobj))
8602           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_MSYM, 0))
8603         return false;
8604     }
8605
8606   return true;
8607 }
8608
8609 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
8610    adjust it appropriately now.  */
8611
8612 static void
8613 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (abfd, name, sym)
8614      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
8615      const char *name;
8616      Elf_Internal_Sym *sym;
8617 {
8618   /* The linker script takes care of providing names and values for
8619      these, but we must place them into the right sections.  */
8620   static const char* const text_section_symbols[] = {
8621     "_ftext",
8622     "_etext",
8623     "__dso_displacement",
8624     "__elf_header",
8625     "__program_header_table",
8626     NULL
8627   };
8628
8629   static const char* const data_section_symbols[] = {
8630     "_fdata",
8631     "_edata",
8632     "_end",
8633     "_fbss",
8634     NULL
8635   };
8636
8637   const char* const *p;
8638   int i;
8639
8640   for (i = 0; i < 2; ++i)
8641     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
8642          *p;
8643          ++p)
8644       if (strcmp (*p, name) == 0)
8645         {
8646           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
8647              IRIX6 linker.  */
8648           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8649
8650           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
8651           if (i == 0)
8652             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8653           else
8654             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8655
8656           break;
8657         }
8658 }
8659
8660 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
8661    dynamic sections here.  */
8662
8663 boolean
8664 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
8665      bfd *output_bfd;
8666      struct bfd_link_info *info;
8667      struct elf_link_hash_entry *h;
8668      Elf_Internal_Sym *sym;
8669 {
8670   bfd *dynobj;
8671   bfd_vma gval;
8672   asection *sgot;
8673   asection *smsym;
8674   struct mips_got_info *g;
8675   const char *name;
8676   struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8677
8678   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8679   gval = sym->st_value;
8680   mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8681
8682   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
8683     {
8684       asection *s;
8685       bfd_byte *p;
8686       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE];
8687
8688       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
8689
8690       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8691
8692       s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8693                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8694       BFD_ASSERT (s != NULL);
8695
8696       /* Fill the stub.  */
8697       p = stub;
8698       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) STUB_LW (output_bfd), p);
8699       p += 4;
8700       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) STUB_MOVE (output_bfd), p);
8701       p += 4;
8702
8703       /* FIXME: Can h->dynindex be more than 64K?  */
8704       if (h->dynindx & 0xffff0000)
8705         return false;
8706
8707       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) STUB_JALR, p);
8708       p += 4;
8709       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) STUB_LI16 (output_bfd) + h->dynindx, p);
8710
8711       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= s->_raw_size);
8712       memcpy (s->contents + h->plt.offset, stub, MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
8713
8714       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
8715          only for the referenced symbol.  */
8716       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8717
8718       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
8719          to reset the global offset table entry for this external
8720          to its stub address when unlinking a shared object.  */
8721       gval = s->output_section->vma + s->output_offset + h->plt.offset;
8722       sym->st_value = gval;
8723     }
8724
8725   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
8726               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0);
8727
8728   sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
8729   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8730   BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
8731   g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
8732   BFD_ASSERT (g != NULL);
8733
8734   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
8735      the symbols that need them.  */
8736   if (g->global_gotsym != NULL
8737       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8738     {
8739       bfd_vma offset;
8740       bfd_vma value;
8741
8742       if (sym->st_value)
8743         value = sym->st_value;
8744       else
8745         {
8746           /* For an entity defined in a shared object, this will be
8747              NULL.  (For functions in shared objects for
8748              which we have created stubs, ST_VALUE will be non-NULL.
8749              That's because such the functions are now no longer defined
8750              in a shared object.)  */
8751
8752           if (info->shared && h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8753             value = 0;
8754           else
8755             value = h->root.u.def.value;
8756         }
8757       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, h);
8758       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
8759     }
8760
8761   /* Create a .msym entry, if appropriate.  */
8762   smsym = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8763                                    MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (dynobj));
8764   if (smsym)
8765     {
8766       Elf32_Internal_Msym msym;
8767
8768       msym.ms_hash_value = bfd_elf_hash (h->root.root.string);
8769       /* It is undocumented what the `1' indicates, but IRIX6 uses
8770          this value.  */
8771       msym.ms_info = ELF32_MS_INFO (mh->min_dyn_reloc_index, 1);
8772       bfd_mips_elf_swap_msym_out
8773         (dynobj, &msym,
8774          ((Elf32_External_Msym *) smsym->contents) + h->dynindx);
8775     }
8776
8777   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
8778   name = h->root.root.string;
8779   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
8780       || strcmp (name, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
8781     sym->st_shndx = SHN_ABS;
8782   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
8783            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
8784     {
8785       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8786       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8787       sym->st_value = 1;
8788     }
8789   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0)
8790     {
8791       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8792       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8793       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
8794     }
8795   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8796     {
8797       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
8798           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
8799         {
8800           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8801           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8802           sym->st_value = 0;
8803           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8804         }
8805       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
8806         {
8807           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8808           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8809           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
8810           sym->st_shndx = SHN_ABS;
8811         }
8812       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
8813         {
8814           if (h->type == STT_FUNC)
8815             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8816           else if (h->type == STT_OBJECT)
8817             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8818         }
8819     }
8820
8821   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
8822   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
8823     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
8824
8825   if (! info->shared)
8826     {
8827       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8828           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
8829               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
8830         {
8831           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
8832           BFD_ASSERT (s != NULL);
8833           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
8834           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, s->contents);
8835           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
8836             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8837         }
8838       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8839                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
8840         {
8841           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
8842           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
8843               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
8844             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
8845                         != NULL);
8846           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8847         }
8848     }
8849
8850   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8851   if (sym->st_other == STO_MIPS16
8852       && (sym->st_value & 1) != 0)
8853     --sym->st_value;
8854
8855   return true;
8856 }
8857
8858 /* Finish up the dynamic sections.  */
8859
8860 boolean
8861 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
8862      bfd *output_bfd;
8863      struct bfd_link_info *info;
8864 {
8865   bfd *dynobj;
8866   asection *sdyn;
8867   asection *sgot;
8868   struct mips_got_info *g;
8869
8870   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8871
8872   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
8873
8874   sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
8875   if (sgot == NULL)
8876     g = NULL;
8877   else
8878     {
8879       BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
8880       g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
8881       BFD_ASSERT (g != NULL);
8882     }
8883
8884   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8885     {
8886       bfd_byte *b;
8887
8888       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
8889       BFD_ASSERT (g != NULL);
8890
8891       for (b = sdyn->contents;
8892            b < sdyn->contents + sdyn->_raw_size;
8893            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
8894         {
8895           Elf_Internal_Dyn dyn;
8896           const char *name;
8897           size_t elemsize;
8898           asection *s;
8899           boolean swap_out_p;
8900
8901           /* Read in the current dynamic entry.  */
8902           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
8903
8904           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
8905           swap_out_p = true;
8906
8907           switch (dyn.d_tag)
8908             {
8909             case DT_RELENT:
8910               s = (bfd_get_section_by_name
8911                    (dynobj,
8912                     MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj)));
8913               BFD_ASSERT (s != NULL);
8914               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
8915               break;
8916
8917             case DT_STRSZ:
8918               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
8919               dyn.d_un.d_val =
8920                 _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
8921               break;
8922
8923             case DT_PLTGOT:
8924               name = ".got";
8925               goto get_vma;
8926             case DT_MIPS_CONFLICT:
8927               name = ".conflict";
8928               goto get_vma;
8929             case DT_MIPS_LIBLIST:
8930               name = ".liblist";
8931             get_vma:
8932               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8933               BFD_ASSERT (s != NULL);
8934               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
8935               break;
8936
8937             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
8938               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
8939               break;
8940
8941             case DT_MIPS_FLAGS:
8942               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
8943               break;
8944
8945             case DT_MIPS_CONFLICTNO:
8946               name = ".conflict";
8947               elemsize = sizeof (Elf32_Conflict);
8948               goto set_elemno;
8949
8950             case DT_MIPS_LIBLISTNO:
8951               name = ".liblist";
8952               elemsize = sizeof (Elf32_Lib);
8953             set_elemno:
8954               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8955               if (s != NULL)
8956                 {
8957                   if (s->_cooked_size != 0)
8958                     dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size / elemsize;
8959                   else
8960                     dyn.d_un.d_val = s->_raw_size / elemsize;
8961                 }
8962               else
8963                 dyn.d_un.d_val = 0;
8964               break;
8965
8966             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
8967               time ((time_t *) &dyn.d_un.d_val);
8968               break;
8969
8970             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
8971               /* XXX FIXME: */
8972               swap_out_p = false;
8973               break;
8974
8975             case DT_MIPS_IVERSION:
8976               /* XXX FIXME: */
8977               swap_out_p = false;
8978               break;
8979
8980             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
8981               s = output_bfd->sections;
8982               BFD_ASSERT (s != NULL);
8983               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(bfd_vma) 0xffff;
8984               break;
8985
8986             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
8987               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
8988               break;
8989
8990             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
8991               /* The index into the dynamic symbol table which is the
8992                  entry of the first external symbol that is not
8993                  referenced within the same object.  */
8994               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
8995               break;
8996
8997             case DT_MIPS_GOTSYM:
8998               if (g->global_gotsym)
8999                 {
9000                   dyn.d_un.d_val = g->global_gotsym->dynindx;
9001                   break;
9002                 }
9003               /* In case if we don't have global got symbols we default
9004                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
9005                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
9006
9007             case DT_MIPS_SYMTABNO:
9008               name = ".dynsym";
9009               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
9010               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
9011               BFD_ASSERT (s != NULL);
9012
9013               if (s->_cooked_size != 0)
9014                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size / elemsize;
9015               else
9016                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size / elemsize;
9017               break;
9018
9019             case DT_MIPS_HIPAGENO:
9020               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - MIPS_RESERVED_GOTNO;
9021               break;
9022
9023             case DT_MIPS_RLD_MAP:
9024               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
9025               break;
9026
9027             case DT_MIPS_OPTIONS:
9028               s = (bfd_get_section_by_name
9029                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
9030               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
9031               break;
9032
9033             case DT_MIPS_MSYM:
9034               s = (bfd_get_section_by_name
9035                    (output_bfd, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (output_bfd)));
9036               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
9037               break;
9038
9039             default:
9040               swap_out_p = false;
9041               break;
9042             }
9043
9044           if (swap_out_p)
9045             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
9046               (dynobj, &dyn, b);
9047         }
9048     }
9049
9050   /* The first entry of the global offset table will be filled at
9051      runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
9052      This isn't the case of Irix rld.  */
9053   if (sgot != NULL && sgot->_raw_size > 0)
9054     {
9055       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
9056       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0x80000000,
9057                          sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
9058     }
9059
9060   if (sgot != NULL)
9061     elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
9062       = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9063
9064   {
9065     asection *smsym;
9066     asection *s;
9067     Elf32_compact_rel cpt;
9068
9069     /* ??? The section symbols for the output sections were set up in
9070        _bfd_elf_final_link.  SGI sets the STT_NOTYPE attribute for these
9071        symbols.  Should we do so?  */
9072
9073     smsym = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9074                                      MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (dynobj));
9075     if (smsym != NULL)
9076       {
9077         Elf32_Internal_Msym msym;
9078
9079         msym.ms_hash_value = 0;
9080         msym.ms_info = ELF32_MS_INFO (0, 1);
9081
9082         for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9083           {
9084             long dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
9085
9086             bfd_mips_elf_swap_msym_out
9087               (output_bfd, &msym,
9088                (((Elf32_External_Msym *) smsym->contents)
9089                 + dynindx));
9090           }
9091       }
9092
9093     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9094       {
9095         /* Write .compact_rel section out.  */
9096         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
9097         if (s != NULL)
9098           {
9099             cpt.id1 = 1;
9100             cpt.num = s->reloc_count;
9101             cpt.id2 = 2;
9102             cpt.offset = (s->output_section->filepos
9103                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
9104             cpt.reserved0 = 0;
9105             cpt.reserved1 = 0;
9106             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
9107                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
9108                                              s->contents));
9109
9110             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
9111             s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9112                                          MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
9113             if (s != NULL)
9114               {
9115                 file_ptr dummy_offset;
9116
9117                 BFD_ASSERT (s->_raw_size >= MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
9118                 dummy_offset = s->_raw_size - MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
9119                 memset (s->contents + dummy_offset, 0,
9120                         MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
9121               }
9122           }
9123       }
9124
9125     /* We need to sort the entries of the dynamic relocation section.  */
9126
9127     if (!ABI_64_P (output_bfd))
9128       {
9129         asection *reldyn;
9130
9131         reldyn = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9132                                           MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj));
9133         if (reldyn != NULL && reldyn->reloc_count > 2)
9134           {
9135             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
9136             qsort ((Elf32_External_Rel *) reldyn->contents + 1,
9137                    (size_t) reldyn->reloc_count - 1,
9138                    sizeof (Elf32_External_Rel), sort_dynamic_relocs);
9139           }
9140       }
9141
9142     /* Clean up a first relocation in .rel.dyn.  */
9143     s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9144                                  MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj));
9145     if (s != NULL && s->_raw_size > 0)
9146       memset (s->contents, 0, MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9147   }
9148
9149   return true;
9150 }
9151 \f
9152 /* Support for core dump NOTE sections */
9153 static boolean
9154 _bfd_elf32_mips_grok_prstatus (abfd, note)
9155      bfd *abfd;
9156      Elf_Internal_Note *note;
9157 {
9158   int offset;
9159   unsigned int raw_size;
9160
9161   switch (note->descsz)
9162     {
9163       default:
9164         return false;
9165
9166       case 256:         /* Linux/MIPS */
9167         /* pr_cursig */
9168         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
9169
9170         /* pr_pid */
9171         elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
9172
9173         /* pr_reg */
9174         offset = 72;
9175         raw_size = 180;
9176
9177         break;
9178     }
9179
9180   /* Make a ".reg/999" section.  */
9181   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
9182                                           raw_size, note->descpos + offset);
9183 }
9184
9185 static boolean
9186 _bfd_elf32_mips_grok_psinfo (abfd, note)
9187      bfd *abfd;
9188      Elf_Internal_Note *note;
9189 {
9190   switch (note->descsz)
9191     {
9192       default:
9193         return false;
9194
9195       case 128:         /* Linux/MIPS elf_prpsinfo */
9196         elf_tdata (abfd)->core_program
9197          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 32, 16);
9198         elf_tdata (abfd)->core_command
9199          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 48, 80);
9200     }
9201
9202   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
9203      onto the end of the args in some (at least one anyway)
9204      implementations, so strip it off if it exists.  */
9205
9206   {
9207     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
9208     int n = strlen (command);
9209
9210     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
9211       command[n - 1] = '\0';
9212   }
9213
9214   return true;
9215 }
9216 \f
9217 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
9218    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
9219
9220 static bfd_byte *
9221 elf32_mips_get_relocated_section_contents (abfd, link_info, link_order, data,
9222                                            relocateable, symbols)
9223      bfd *abfd;
9224      struct bfd_link_info *link_info;
9225      struct bfd_link_order *link_order;
9226      bfd_byte *data;
9227      boolean relocateable;
9228      asymbol **symbols;
9229 {
9230   /* Get enough memory to hold the stuff */
9231   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
9232   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
9233
9234   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
9235   arelent **reloc_vector = NULL;
9236   long reloc_count;
9237
9238   if (reloc_size < 0)
9239     goto error_return;
9240
9241   reloc_vector = (arelent **) bfd_malloc ((bfd_size_type) reloc_size);
9242   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
9243     goto error_return;
9244
9245   /* read in the section */
9246   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd,
9247                                  input_section,
9248                                  (PTR) data,
9249                                  (file_ptr) 0,
9250                                  input_section->_raw_size))
9251     goto error_return;
9252
9253   /* We're not relaxing the section, so just copy the size info */
9254   input_section->_cooked_size = input_section->_raw_size;
9255   input_section->reloc_done = true;
9256
9257   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
9258                                         input_section,
9259                                         reloc_vector,
9260                                         symbols);
9261   if (reloc_count < 0)
9262     goto error_return;
9263
9264   if (reloc_count > 0)
9265     {
9266       arelent **parent;
9267       /* for mips */
9268       int gp_found;
9269       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
9270
9271       {
9272         struct bfd_hash_entry *h;
9273         struct bfd_link_hash_entry *lh;
9274         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
9275         if (abfd && input_bfd
9276             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
9277           lh = 0;
9278         else
9279           {
9280             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", false, false);
9281             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
9282           }
9283       lookup:
9284         if (lh)
9285           {
9286             switch (lh->type)
9287               {
9288               case bfd_link_hash_undefined:
9289               case bfd_link_hash_undefweak:
9290               case bfd_link_hash_common:
9291                 gp_found = 0;
9292                 break;
9293               case bfd_link_hash_defined:
9294               case bfd_link_hash_defweak:
9295                 gp_found = 1;
9296                 gp = lh->u.def.value;
9297                 break;
9298               case bfd_link_hash_indirect:
9299               case bfd_link_hash_warning:
9300                 lh = lh->u.i.link;
9301                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
9302                 goto lookup;
9303               case bfd_link_hash_new:
9304               default:
9305                 abort ();
9306               }
9307           }
9308         else
9309           gp_found = 0;
9310       }
9311       /* end mips */
9312       for (parent = reloc_vector; *parent != (arelent *) NULL;
9313            parent++)
9314         {
9315           char *error_message = (char *) NULL;
9316           bfd_reloc_status_type r;
9317
9318           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
9319              knowing the gp of the output bfd.  */
9320           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
9321           if (bfd_is_abs_section (sym->section) && abfd)
9322             {
9323               /* The special_function wouldn't get called anyways.  */
9324             }
9325           else if (!gp_found)
9326             {
9327               /* The gp isn't there; let the special function code
9328                  fall over on its own.  */
9329             }
9330           else if ((*parent)->howto->special_function
9331                    == _bfd_mips_elf_gprel16_reloc)
9332             {
9333               /* bypass special_function call */
9334               r = gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent, input_section,
9335                                    relocateable, (PTR) data, gp);
9336               goto skip_bfd_perform_relocation;
9337             }
9338           /* end mips specific stuff */
9339
9340           r = bfd_perform_relocation (input_bfd,
9341                                       *parent,
9342                                       (PTR) data,
9343                                       input_section,
9344                                       relocateable ? abfd : (bfd *) NULL,
9345                                       &error_message);
9346         skip_bfd_perform_relocation:
9347
9348           if (relocateable)
9349             {
9350               asection *os = input_section->output_section;
9351
9352               /* A partial link, so keep the relocs */
9353               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
9354               os->reloc_count++;
9355             }
9356
9357           if (r != bfd_reloc_ok)
9358             {
9359               switch (r)
9360                 {
9361                 case bfd_reloc_undefined:
9362                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
9363                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
9364                          input_bfd, input_section, (*parent)->address,
9365                          true)))
9366                     goto error_return;
9367                   break;
9368                 case bfd_reloc_dangerous:
9369                   BFD_ASSERT (error_message != (char *) NULL);
9370                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
9371                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
9372                          (*parent)->address)))
9373                     goto error_return;
9374                   break;
9375                 case bfd_reloc_overflow:
9376                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
9377                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
9378                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
9379                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
9380                     goto error_return;
9381                   break;
9382                 case bfd_reloc_outofrange:
9383                 default:
9384                   abort ();
9385                   break;
9386                 }
9387
9388             }
9389         }
9390     }
9391   if (reloc_vector != NULL)
9392     free (reloc_vector);
9393   return data;
9394
9395 error_return:
9396   if (reloc_vector != NULL)
9397     free (reloc_vector);
9398   return NULL;
9399 }
9400
9401 #define bfd_elf32_bfd_get_relocated_section_contents \
9402   elf32_mips_get_relocated_section_contents
9403 \f
9404 /* ECOFF swapping routines.  These are used when dealing with the
9405    .mdebug section, which is in the ECOFF debugging format.  */
9406 static const struct ecoff_debug_swap mips_elf32_ecoff_debug_swap = {
9407   /* Symbol table magic number.  */
9408   magicSym,
9409   /* Alignment of debugging information.  E.g., 4.  */
9410   4,
9411   /* Sizes of external symbolic information.  */
9412   sizeof (struct hdr_ext),
9413   sizeof (struct dnr_ext),
9414   sizeof (struct pdr_ext),
9415   sizeof (struct sym_ext),
9416   sizeof (struct opt_ext),
9417   sizeof (struct fdr_ext),
9418   sizeof (struct rfd_ext),
9419   sizeof (struct ext_ext),
9420   /* Functions to swap in external symbolic data.  */
9421   ecoff_swap_hdr_in,
9422   ecoff_swap_dnr_in,
9423   ecoff_swap_pdr_in,
9424   ecoff_swap_sym_in,
9425   ecoff_swap_opt_in,
9426   ecoff_swap_fdr_in,
9427   ecoff_swap_rfd_in,
9428   ecoff_swap_ext_in,
9429   _bfd_ecoff_swap_tir_in,
9430   _bfd_ecoff_swap_rndx_in,
9431   /* Functions to swap out external symbolic data.  */
9432   ecoff_swap_hdr_out,
9433   ecoff_swap_dnr_out,
9434   ecoff_swap_pdr_out,
9435   ecoff_swap_sym_out,
9436   ecoff_swap_opt_out,
9437   ecoff_swap_fdr_out,
9438   ecoff_swap_rfd_out,
9439   ecoff_swap_ext_out,
9440   _bfd_ecoff_swap_tir_out,
9441   _bfd_ecoff_swap_rndx_out,
9442   /* Function to read in symbolic data.  */
9443   _bfd_mips_elf_read_ecoff_info
9444 };
9445 \f
9446 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_littlemips_vec
9447 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-littlemips"
9448 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_bigmips_vec
9449 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-bigmips"
9450 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_mips
9451 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_MIPS
9452
9453 /* The SVR4 MIPS ABI says that this should be 0x10000, but Irix 5 uses
9454    a value of 0x1000, and we are compatible.  */
9455 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
9456
9457 #define elf_backend_collect             true
9458 #define elf_backend_type_change_ok      true
9459 #define elf_backend_can_gc_sections     true
9460 #define elf_backend_sign_extend_vma     true
9461 #define elf_info_to_howto               mips_info_to_howto_rela
9462 #define elf_info_to_howto_rel           mips_info_to_howto_rel
9463 #define elf_backend_sym_is_global       mips_elf_sym_is_global
9464 #define elf_backend_object_p            _bfd_mips_elf_object_p
9465 #define elf_backend_section_from_shdr   _bfd_mips_elf_section_from_shdr
9466 #define elf_backend_fake_sections       _bfd_mips_elf_fake_sections
9467 #define elf_backend_section_from_bfd_section \
9468                                         _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section
9469 #define elf_backend_section_processing  _bfd_mips_elf_section_processing
9470 #define elf_backend_symbol_processing   _bfd_mips_elf_symbol_processing
9471 #define elf_backend_additional_program_headers \
9472                                         _bfd_mips_elf_additional_program_headers
9473 #define elf_backend_modify_segment_map  _bfd_mips_elf_modify_segment_map
9474 #define elf_backend_final_write_processing \
9475                                         _bfd_mips_elf_final_write_processing
9476 #define elf_backend_ecoff_debug_swap    &mips_elf32_ecoff_debug_swap
9477 #define elf_backend_add_symbol_hook     _bfd_mips_elf_add_symbol_hook
9478 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
9479                                         _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections
9480 #define elf_backend_check_relocs        _bfd_mips_elf_check_relocs
9481 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
9482                                         _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol
9483 #define elf_backend_always_size_sections \
9484                                         _bfd_mips_elf_always_size_sections
9485 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
9486                                         _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections
9487 #define elf_backend_relocate_section    _bfd_mips_elf_relocate_section
9488 #define elf_backend_link_output_symbol_hook \
9489                                         _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
9490 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
9491                                         _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol
9492 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
9493                                         _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections
9494 #define elf_backend_gc_mark_hook        _bfd_mips_elf_gc_mark_hook
9495 #define elf_backend_gc_sweep_hook       _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook
9496
9497 #define elf_backend_got_header_size     (4*MIPS_RESERVED_GOTNO)
9498 #define elf_backend_plt_header_size     0
9499
9500 #define elf_backend_copy_indirect_symbol \
9501                                         _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol
9502
9503 #define elf_backend_hide_symbol         _bfd_mips_elf_hide_symbol
9504 #define elf_backend_grok_prstatus       _bfd_elf32_mips_grok_prstatus
9505 #define elf_backend_grok_psinfo         _bfd_elf32_mips_grok_psinfo
9506
9507 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name \
9508                                         mips_elf_is_local_label_name
9509 #define bfd_elf32_find_nearest_line     _bfd_mips_elf_find_nearest_line
9510 #define bfd_elf32_set_section_contents  _bfd_mips_elf_set_section_contents
9511 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create \
9512                                         _bfd_mips_elf_link_hash_table_create
9513 #define bfd_elf32_bfd_final_link        _bfd_mips_elf_final_link
9514 #define bfd_elf32_bfd_copy_private_bfd_data \
9515                                         _bfd_mips_elf_copy_private_bfd_data
9516 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data \
9517                                         _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data
9518 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags _bfd_mips_elf_set_private_flags
9519 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data \
9520                                         _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data
9521 #include "elf32-target.h"
9522
9523 /* Support for traditional mips targets */
9524
9525 #define INCLUDED_TARGET_FILE            /* More a type of flag */
9526
9527 #undef TARGET_LITTLE_SYM
9528 #undef TARGET_LITTLE_NAME
9529 #undef TARGET_BIG_SYM
9530 #undef TARGET_BIG_NAME
9531
9532 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_tradlittlemips_vec
9533 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-tradlittlemips"
9534 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_tradbigmips_vec
9535 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-tradbigmips"
9536
9537 /* Include the target file again for this target */
9538 #include "elf32-target.h"