2001-08-27 H.J. Lu <hjl@gnu.org>
[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 int 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, tag, val)  \
322    : bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, tag, 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, tag, 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 (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 & ~0xffff) | ((val >> 16) & 0xffff);
1267           bfd_put_32 (abfd, 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 & ~0xffff) | (val & 0xffff);
1559   bfd_put_32 (abfd, 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, 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, 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               (((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               ((extend & 0xf800)
1829                | ((final >> 11) & 0x1f)
1830                | (final & 0x7e0)),
1831               (bfd_byte *) data + reloc_entry->address);
1832   bfd_put_16 (abfd,
1833               ((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 int
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_MIPS32_4K:
1890       return bfd_mach_mips32_4k;
1891
1892     case E_MIPS_MACH_SB1:
1893       return bfd_mach_mips_sb1;
1894
1895     default:
1896       switch (flags & EF_MIPS_ARCH)
1897         {
1898         default:
1899         case E_MIPS_ARCH_1:
1900           return bfd_mach_mips3000;
1901           break;
1902
1903         case E_MIPS_ARCH_2:
1904           return bfd_mach_mips6000;
1905           break;
1906
1907         case E_MIPS_ARCH_3:
1908           return bfd_mach_mips4000;
1909           break;
1910
1911         case E_MIPS_ARCH_4:
1912           return bfd_mach_mips8000;
1913           break;
1914
1915         case E_MIPS_ARCH_5:
1916           return bfd_mach_mips5;
1917           break;
1918
1919         case E_MIPS_ARCH_32:
1920           return bfd_mach_mips32;
1921           break;
1922
1923         case E_MIPS_ARCH_64:
1924           return bfd_mach_mips64;
1925           break;
1926         }
1927     }
1928
1929   return 0;
1930 }
1931
1932 /* Return printable name for ABI.  */
1933
1934 static INLINE char *
1935 elf_mips_abi_name (abfd)
1936      bfd *abfd;
1937 {
1938   flagword flags;
1939
1940   flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
1941   switch (flags & EF_MIPS_ABI)
1942     {
1943     case 0:
1944       if (ABI_N32_P (abfd))
1945         return "N32";
1946       else if (ABI_64_P (abfd))
1947         return "64";
1948       else
1949         return "none";
1950     case E_MIPS_ABI_O32:
1951       return "O32";
1952     case E_MIPS_ABI_O64:
1953       return "O64";
1954     case E_MIPS_ABI_EABI32:
1955       return "EABI32";
1956     case E_MIPS_ABI_EABI64:
1957       return "EABI64";
1958     default:
1959       return "unknown abi";
1960     }
1961 }
1962
1963 /* A mapping from BFD reloc types to MIPS ELF reloc types.  */
1964
1965 struct elf_reloc_map {
1966   bfd_reloc_code_real_type bfd_reloc_val;
1967   enum elf_mips_reloc_type elf_reloc_val;
1968 };
1969
1970 static CONST struct elf_reloc_map mips_reloc_map[] =
1971 {
1972   { BFD_RELOC_NONE, R_MIPS_NONE, },
1973   { BFD_RELOC_16, R_MIPS_16 },
1974   { BFD_RELOC_32, R_MIPS_32 },
1975   { BFD_RELOC_64, R_MIPS_64 },
1976   { BFD_RELOC_MIPS_JMP, R_MIPS_26 },
1977   { BFD_RELOC_HI16_S, R_MIPS_HI16 },
1978   { BFD_RELOC_LO16, R_MIPS_LO16 },
1979   { BFD_RELOC_MIPS_GPREL, R_MIPS_GPREL16 },
1980   { BFD_RELOC_MIPS_LITERAL, R_MIPS_LITERAL },
1981   { BFD_RELOC_MIPS_GOT16, R_MIPS_GOT16 },
1982   { BFD_RELOC_16_PCREL, R_MIPS_PC16 },
1983   { BFD_RELOC_MIPS_CALL16, R_MIPS_CALL16 },
1984   { BFD_RELOC_MIPS_GPREL32, R_MIPS_GPREL32 },
1985   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_HI16, R_MIPS_GOT_HI16 },
1986   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_LO16, R_MIPS_GOT_LO16 },
1987   { BFD_RELOC_MIPS_CALL_HI16, R_MIPS_CALL_HI16 },
1988   { BFD_RELOC_MIPS_CALL_LO16, R_MIPS_CALL_LO16 },
1989   { BFD_RELOC_MIPS_SUB, R_MIPS_SUB },
1990   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_PAGE, R_MIPS_GOT_PAGE },
1991   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_OFST, R_MIPS_GOT_OFST },
1992   { BFD_RELOC_MIPS_GOT_DISP, R_MIPS_GOT_DISP }
1993 };
1994
1995 /* Given a BFD reloc type, return a howto structure.  */
1996
1997 static reloc_howto_type *
1998 bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup (abfd, code)
1999      bfd *abfd;
2000      bfd_reloc_code_real_type code;
2001 {
2002   unsigned int i;
2003
2004   for (i = 0; i < sizeof (mips_reloc_map) / sizeof (struct elf_reloc_map); i++)
2005     {
2006       if (mips_reloc_map[i].bfd_reloc_val == code)
2007         return &elf_mips_howto_table[(int) mips_reloc_map[i].elf_reloc_val];
2008     }
2009
2010   switch (code)
2011     {
2012     default:
2013       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2014       return NULL;
2015
2016     case BFD_RELOC_CTOR:
2017       /* We need to handle BFD_RELOC_CTOR specially.
2018          Select the right relocation (R_MIPS_32 or R_MIPS_64) based on the
2019          size of addresses on this architecture.  */
2020       if (bfd_arch_bits_per_address (abfd) == 32)
2021         return &elf_mips_howto_table[(int) R_MIPS_32];
2022       else
2023         return &elf_mips_ctor64_howto;
2024
2025     case BFD_RELOC_MIPS16_JMP:
2026       return &elf_mips16_jump_howto;
2027     case BFD_RELOC_MIPS16_GPREL:
2028       return &elf_mips16_gprel_howto;
2029     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
2030       return &elf_mips_gnu_vtinherit_howto;
2031     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
2032       return &elf_mips_gnu_vtentry_howto;
2033     case BFD_RELOC_PCREL_HI16_S:
2034       return &elf_mips_gnu_rel_hi16;
2035     case BFD_RELOC_PCREL_LO16:
2036       return &elf_mips_gnu_rel_lo16;
2037     case BFD_RELOC_16_PCREL_S2:
2038       return &elf_mips_gnu_rel16_s2;
2039     case BFD_RELOC_64_PCREL:
2040       return &elf_mips_gnu_pcrel64;
2041     case BFD_RELOC_32_PCREL:
2042       return &elf_mips_gnu_pcrel32;
2043     }
2044 }
2045
2046 /* Given a MIPS Elf32_Internal_Rel, fill in an arelent structure.  */
2047
2048 static reloc_howto_type *
2049 mips_rtype_to_howto (r_type)
2050      unsigned int r_type;
2051 {
2052   switch (r_type)
2053     {
2054     case R_MIPS16_26:
2055       return &elf_mips16_jump_howto;
2056       break;
2057     case R_MIPS16_GPREL:
2058       return &elf_mips16_gprel_howto;
2059       break;
2060     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
2061       return &elf_mips_gnu_vtinherit_howto;
2062       break;
2063     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
2064       return &elf_mips_gnu_vtentry_howto;
2065       break;
2066     case R_MIPS_GNU_REL_HI16:
2067       return &elf_mips_gnu_rel_hi16;
2068       break;
2069     case R_MIPS_GNU_REL_LO16:
2070       return &elf_mips_gnu_rel_lo16;
2071       break;
2072     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
2073       return &elf_mips_gnu_rel16_s2;
2074       break;
2075     case R_MIPS_PC64:
2076       return &elf_mips_gnu_pcrel64;
2077       break;
2078     case R_MIPS_PC32:
2079       return &elf_mips_gnu_pcrel32;
2080       break;
2081
2082     default:
2083       BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_MIPS_max);
2084       return &elf_mips_howto_table[r_type];
2085       break;
2086     }
2087 }
2088
2089 /* Given a MIPS Elf32_Internal_Rel, fill in an arelent structure.  */
2090
2091 static void
2092 mips_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, dst)
2093      bfd *abfd;
2094      arelent *cache_ptr;
2095      Elf32_Internal_Rel *dst;
2096 {
2097   unsigned int r_type;
2098
2099   r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
2100   cache_ptr->howto = mips_rtype_to_howto (r_type);
2101
2102   /* The addend for a GPREL16 or LITERAL relocation comes from the GP
2103      value for the object file.  We get the addend now, rather than
2104      when we do the relocation, because the symbol manipulations done
2105      by the linker may cause us to lose track of the input BFD.  */
2106   if (((*cache_ptr->sym_ptr_ptr)->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
2107       && (r_type == (unsigned int) R_MIPS_GPREL16
2108           || r_type == (unsigned int) R_MIPS_LITERAL))
2109     cache_ptr->addend = elf_gp (abfd);
2110 }
2111
2112 /* Given a MIPS Elf32_Internal_Rela, fill in an arelent structure.  */
2113
2114 static void
2115 mips_info_to_howto_rela (abfd, cache_ptr, dst)
2116      bfd *abfd;
2117      arelent *cache_ptr;
2118      Elf32_Internal_Rela *dst;
2119 {
2120   /* Since an Elf32_Internal_Rel is an initial prefix of an
2121      Elf32_Internal_Rela, we can just use mips_info_to_howto_rel
2122      above.  */
2123   mips_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, (Elf32_Internal_Rel *) dst);
2124
2125   /* If we ever need to do any extra processing with dst->r_addend
2126      (the field omitted in an Elf32_Internal_Rel) we can do it here.  */
2127 }
2128 \f
2129 /* A .reginfo section holds a single Elf32_RegInfo structure.  These
2130    routines swap this structure in and out.  They are used outside of
2131    BFD, so they are globally visible.  */
2132
2133 void
2134 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, ex, in)
2135      bfd *abfd;
2136      const Elf32_External_RegInfo *ex;
2137      Elf32_RegInfo *in;
2138 {
2139   in->ri_gprmask = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_gprmask);
2140   in->ri_cprmask[0] = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[0]);
2141   in->ri_cprmask[1] = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[1]);
2142   in->ri_cprmask[2] = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[2]);
2143   in->ri_cprmask[3] = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[3]);
2144   in->ri_gp_value = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_gp_value);
2145 }
2146
2147 void
2148 bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, in, ex)
2149      bfd *abfd;
2150      const Elf32_RegInfo *in;
2151      Elf32_External_RegInfo *ex;
2152 {
2153   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_gprmask,
2154                 (bfd_byte *) ex->ri_gprmask);
2155   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_cprmask[0],
2156                 (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[0]);
2157   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_cprmask[1],
2158                 (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[1]);
2159   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_cprmask[2],
2160                 (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[2]);
2161   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_cprmask[3],
2162                 (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[3]);
2163   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_gp_value,
2164                 (bfd_byte *) ex->ri_gp_value);
2165 }
2166
2167 /* In the 64 bit ABI, the .MIPS.options section holds register
2168    information in an Elf64_Reginfo structure.  These routines swap
2169    them in and out.  They are globally visible because they are used
2170    outside of BFD.  These routines are here so that gas can call them
2171    without worrying about whether the 64 bit ABI has been included.  */
2172
2173 void
2174 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in (abfd, ex, in)
2175      bfd *abfd;
2176      const Elf64_External_RegInfo *ex;
2177      Elf64_Internal_RegInfo *in;
2178 {
2179   in->ri_gprmask = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_gprmask);
2180   in->ri_pad = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_pad);
2181   in->ri_cprmask[0] = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[0]);
2182   in->ri_cprmask[1] = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[1]);
2183   in->ri_cprmask[2] = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[2]);
2184   in->ri_cprmask[3] = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[3]);
2185   in->ri_gp_value = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) ex->ri_gp_value);
2186 }
2187
2188 void
2189 bfd_mips_elf64_swap_reginfo_out (abfd, in, ex)
2190      bfd *abfd;
2191      const Elf64_Internal_RegInfo *in;
2192      Elf64_External_RegInfo *ex;
2193 {
2194   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_gprmask,
2195                 (bfd_byte *) ex->ri_gprmask);
2196   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_pad,
2197                 (bfd_byte *) ex->ri_pad);
2198   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_cprmask[0],
2199                 (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[0]);
2200   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_cprmask[1],
2201                 (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[1]);
2202   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_cprmask[2],
2203                 (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[2]);
2204   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->ri_cprmask[3],
2205                 (bfd_byte *) ex->ri_cprmask[3]);
2206   bfd_h_put_64 (abfd, (bfd_vma) in->ri_gp_value,
2207                 (bfd_byte *) ex->ri_gp_value);
2208 }
2209
2210 /* Swap an entry in a .gptab section.  Note that these routines rely
2211    on the equivalence of the two elements of the union.  */
2212
2213 static void
2214 bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (abfd, ex, in)
2215      bfd *abfd;
2216      const Elf32_External_gptab *ex;
2217      Elf32_gptab *in;
2218 {
2219   in->gt_entry.gt_g_value = bfd_h_get_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_g_value);
2220   in->gt_entry.gt_bytes = bfd_h_get_32 (abfd, ex->gt_entry.gt_bytes);
2221 }
2222
2223 static void
2224 bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, in, ex)
2225      bfd *abfd;
2226      const Elf32_gptab *in;
2227      Elf32_External_gptab *ex;
2228 {
2229   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->gt_entry.gt_g_value,
2230                 ex->gt_entry.gt_g_value);
2231   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->gt_entry.gt_bytes,
2232                 ex->gt_entry.gt_bytes);
2233 }
2234
2235 static void
2236 bfd_elf32_swap_compact_rel_out (abfd, in, ex)
2237      bfd *abfd;
2238      const Elf32_compact_rel *in;
2239      Elf32_External_compact_rel *ex;
2240 {
2241   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->id1, ex->id1);
2242   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->num, ex->num);
2243   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->id2, ex->id2);
2244   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->offset, ex->offset);
2245   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->reserved0, ex->reserved0);
2246   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->reserved1, ex->reserved1);
2247 }
2248
2249 static void
2250 bfd_elf32_swap_crinfo_out (abfd, in, ex)
2251      bfd *abfd;
2252      const Elf32_crinfo *in;
2253      Elf32_External_crinfo *ex;
2254 {
2255   unsigned long l;
2256
2257   l = (((in->ctype & CRINFO_CTYPE) << CRINFO_CTYPE_SH)
2258        | ((in->rtype & CRINFO_RTYPE) << CRINFO_RTYPE_SH)
2259        | ((in->dist2to & CRINFO_DIST2TO) << CRINFO_DIST2TO_SH)
2260        | ((in->relvaddr & CRINFO_RELVADDR) << CRINFO_RELVADDR_SH));
2261   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) l, ex->info);
2262   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->konst, ex->konst);
2263   bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) in->vaddr, ex->vaddr);
2264 }
2265
2266 /* Swap in an options header.  */
2267
2268 void
2269 bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, ex, in)
2270      bfd *abfd;
2271      const Elf_External_Options *ex;
2272      Elf_Internal_Options *in;
2273 {
2274   in->kind = bfd_h_get_8 (abfd, ex->kind);
2275   in->size = bfd_h_get_8 (abfd, ex->size);
2276   in->section = bfd_h_get_16 (abfd, ex->section);
2277   in->info = bfd_h_get_32 (abfd, ex->info);
2278 }
2279
2280 /* Swap out an options header.  */
2281
2282 void
2283 bfd_mips_elf_swap_options_out (abfd, in, ex)
2284      bfd *abfd;
2285      const Elf_Internal_Options *in;
2286      Elf_External_Options *ex;
2287 {
2288   bfd_h_put_8 (abfd, in->kind, ex->kind);
2289   bfd_h_put_8 (abfd, in->size, ex->size);
2290   bfd_h_put_16 (abfd, in->section, ex->section);
2291   bfd_h_put_32 (abfd, in->info, ex->info);
2292 }
2293 #if 0
2294 /* Swap in an MSYM entry.  */
2295
2296 static void
2297 bfd_mips_elf_swap_msym_in (abfd, ex, in)
2298      bfd *abfd;
2299      const Elf32_External_Msym *ex;
2300      Elf32_Internal_Msym *in;
2301 {
2302   in->ms_hash_value = bfd_h_get_32 (abfd, ex->ms_hash_value);
2303   in->ms_info = bfd_h_get_32 (abfd, ex->ms_info);
2304 }
2305 #endif
2306 /* Swap out an MSYM entry.  */
2307
2308 static void
2309 bfd_mips_elf_swap_msym_out (abfd, in, ex)
2310      bfd *abfd;
2311      const Elf32_Internal_Msym *in;
2312      Elf32_External_Msym *ex;
2313 {
2314   bfd_h_put_32 (abfd, in->ms_hash_value, ex->ms_hash_value);
2315   bfd_h_put_32 (abfd, in->ms_info, ex->ms_info);
2316 }
2317 \f
2318 /* Determine whether a symbol is global for the purposes of splitting
2319    the symbol table into global symbols and local symbols.  At least
2320    on Irix 5, this split must be between section symbols and all other
2321    symbols.  On most ELF targets the split is between static symbols
2322    and externally visible symbols.  */
2323
2324 static boolean
2325 mips_elf_sym_is_global (abfd, sym)
2326      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2327      asymbol *sym;
2328 {
2329   if (SGI_COMPAT (abfd))
2330     return (sym->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0;
2331   else
2332     return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
2333             || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2334             || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
2335 }
2336 \f
2337 /* Set the right machine number for a MIPS ELF file.  This is used for
2338    both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
2339
2340 boolean
2341 _bfd_mips_elf_object_p (abfd)
2342      bfd *abfd;
2343 {
2344   /* Irix 5 and 6 is broken.  Object file symbol tables are not always
2345      sorted correctly such that local symbols precede global symbols,
2346      and the sh_info field in the symbol table is not always right.  */
2347   if (SGI_COMPAT(abfd))
2348     elf_bad_symtab (abfd) = true;
2349
2350   bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_mips,
2351                              elf_mips_mach (elf_elfheader (abfd)->e_flags));
2352   return true;
2353 }
2354
2355 /* The final processing done just before writing out a MIPS ELF object
2356    file.  This gets the MIPS architecture right based on the machine
2357    number.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
2358
2359 void
2360 _bfd_mips_elf_final_write_processing (abfd, linker)
2361      bfd *abfd;
2362      boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED;
2363 {
2364   unsigned long val;
2365   unsigned int i;
2366   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
2367   const char *name;
2368   asection *sec;
2369
2370   switch (bfd_get_mach (abfd))
2371     {
2372     default:
2373     case bfd_mach_mips3000:
2374       val = E_MIPS_ARCH_1;
2375       break;
2376
2377     case bfd_mach_mips3900:
2378       val = E_MIPS_ARCH_1 | E_MIPS_MACH_3900;
2379       break;
2380
2381     case bfd_mach_mips6000:
2382       val = E_MIPS_ARCH_2;
2383       break;
2384
2385     case bfd_mach_mips4000:
2386     case bfd_mach_mips4300:
2387     case bfd_mach_mips4400:
2388     case bfd_mach_mips4600:
2389       val = E_MIPS_ARCH_3;
2390       break;
2391
2392     case bfd_mach_mips4010:
2393       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4010;
2394       break;
2395
2396     case bfd_mach_mips4100:
2397       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4100;
2398       break;
2399
2400     case bfd_mach_mips4111:
2401       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4111;
2402       break;
2403
2404     case bfd_mach_mips4650:
2405       val = E_MIPS_ARCH_3 | E_MIPS_MACH_4650;
2406       break;
2407
2408     case bfd_mach_mips5000:
2409     case bfd_mach_mips8000:
2410     case bfd_mach_mips10000:
2411     case bfd_mach_mips12000:
2412       val = E_MIPS_ARCH_4;
2413       break;
2414
2415     case bfd_mach_mips32:
2416       val = E_MIPS_ARCH_32;
2417       break;
2418
2419     case bfd_mach_mips32_4k:
2420       val = E_MIPS_ARCH_32 | E_MIPS_MACH_MIPS32_4K;
2421       break;
2422
2423     case bfd_mach_mips5:
2424       val = E_MIPS_ARCH_5;
2425       break;
2426
2427     case bfd_mach_mips64:
2428       val = E_MIPS_ARCH_64;
2429       break;
2430
2431     case bfd_mach_mips_sb1:
2432       val = E_MIPS_ARCH_64 | E_MIPS_MACH_SB1;
2433       break;
2434     }
2435
2436   elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
2437   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
2438
2439   /* Set the sh_info field for .gptab sections and other appropriate
2440      info for each special section.  */
2441   for (i = 1, hdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1;
2442        i < elf_elfheader (abfd)->e_shnum;
2443        i++, hdrpp++)
2444     {
2445       switch ((*hdrpp)->sh_type)
2446         {
2447         case SHT_MIPS_MSYM:
2448         case SHT_MIPS_LIBLIST:
2449           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
2450           if (sec != NULL)
2451             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
2452           break;
2453
2454         case SHT_MIPS_GPTAB:
2455           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
2456           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
2457           BFD_ASSERT (name != NULL
2458                       && strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0);
2459           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name + sizeof ".gptab" - 1);
2460           BFD_ASSERT (sec != NULL);
2461           (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
2462           break;
2463
2464         case SHT_MIPS_CONTENT:
2465           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
2466           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
2467           BFD_ASSERT (name != NULL
2468                       && strncmp (name, ".MIPS.content",
2469                                   sizeof ".MIPS.content" - 1) == 0);
2470           sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
2471                                          name + sizeof ".MIPS.content" - 1);
2472           BFD_ASSERT (sec != NULL);
2473           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
2474           break;
2475
2476         case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
2477           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
2478           if (sec != NULL)
2479             (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
2480           sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".liblist");
2481           if (sec != NULL)
2482             (*hdrpp)->sh_info = elf_section_data (sec)->this_idx;
2483           break;
2484
2485         case SHT_MIPS_EVENTS:
2486           BFD_ASSERT ((*hdrpp)->bfd_section != NULL);
2487           name = bfd_get_section_name (abfd, (*hdrpp)->bfd_section);
2488           BFD_ASSERT (name != NULL);
2489           if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0)
2490             sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
2491                                            name + sizeof ".MIPS.events" - 1);
2492           else
2493             {
2494               BFD_ASSERT (strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
2495                                    sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0);
2496               sec = bfd_get_section_by_name (abfd,
2497                                              (name
2498                                               + sizeof ".MIPS.post_rel" - 1));
2499             }
2500           BFD_ASSERT (sec != NULL);
2501           (*hdrpp)->sh_link = elf_section_data (sec)->this_idx;
2502           break;
2503
2504         }
2505     }
2506 }
2507 \f
2508 /* Function to keep MIPS specific file flags like as EF_MIPS_PIC.  */
2509
2510 boolean
2511 _bfd_mips_elf_set_private_flags (abfd, flags)
2512      bfd *abfd;
2513      flagword flags;
2514 {
2515   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
2516               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
2517
2518   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
2519   elf_flags_init (abfd) = true;
2520   return true;
2521 }
2522
2523 /* Copy backend specific data from one object module to another */
2524
2525 boolean
2526 _bfd_mips_elf_copy_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2527      bfd *ibfd;
2528      bfd *obfd;
2529 {
2530   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2531       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2532     return true;
2533
2534   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (obfd)
2535               || (elf_elfheader (obfd)->e_flags
2536                   == elf_elfheader (ibfd)->e_flags));
2537
2538   elf_gp (obfd) = elf_gp (ibfd);
2539   elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2540   elf_flags_init (obfd) = true;
2541   return true;
2542 }
2543
2544 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2545    object file when linking.  */
2546
2547 boolean
2548 _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data (ibfd, obfd)
2549      bfd *ibfd;
2550      bfd *obfd;
2551 {
2552   flagword old_flags;
2553   flagword new_flags;
2554   boolean ok;
2555   boolean null_input_bfd = true;
2556   asection *sec;
2557
2558   /* Check if we have the same endianess */
2559   if (_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd) == false)
2560     return false;
2561
2562   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2563       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2564     return true;
2565
2566   new_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2567   elf_elfheader (obfd)->e_flags |= new_flags & EF_MIPS_NOREORDER;
2568   old_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2569
2570   if (! elf_flags_init (obfd))
2571     {
2572       elf_flags_init (obfd) = true;
2573       elf_elfheader (obfd)->e_flags = new_flags;
2574       elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]
2575         = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS];
2576
2577       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2578           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2579         {
2580           if (! bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
2581                                    bfd_get_mach (ibfd)))
2582             return false;
2583         }
2584
2585       return true;
2586     }
2587
2588   /* Check flag compatibility.  */
2589
2590   new_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
2591   old_flags &= ~EF_MIPS_NOREORDER;
2592
2593   if (new_flags == old_flags)
2594     return true;
2595
2596   /* Check to see if the input BFD actually contains any sections.
2597      If not, its flags may not have been initialised either, but it cannot
2598      actually cause any incompatibility.  */
2599   for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2600     {
2601       /* Ignore synthetic sections and empty .text, .data and .bss sections
2602           which are automatically generated by gas.  */
2603       if (strcmp (sec->name, ".reginfo")
2604           && strcmp (sec->name, ".mdebug")
2605           && ((!strcmp (sec->name, ".text")
2606                || !strcmp (sec->name, ".data")
2607                || !strcmp (sec->name, ".bss"))
2608               && sec->_raw_size != 0))
2609         {
2610           null_input_bfd = false;
2611           break;
2612         }
2613     }
2614   if (null_input_bfd)
2615     return true;
2616
2617   ok = true;
2618
2619   if ((new_flags & EF_MIPS_PIC) != (old_flags & EF_MIPS_PIC))
2620     {
2621       new_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
2622       old_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
2623       (*_bfd_error_handler)
2624         (_("%s: linking PIC files with non-PIC files"),
2625          bfd_get_filename (ibfd));
2626       ok = false;
2627     }
2628
2629   if ((new_flags & EF_MIPS_CPIC) != (old_flags & EF_MIPS_CPIC))
2630     {
2631       new_flags &= ~EF_MIPS_CPIC;
2632       old_flags &= ~EF_MIPS_CPIC;
2633       (*_bfd_error_handler)
2634         (_("%s: linking abicalls files with non-abicalls files"),
2635          bfd_get_filename (ibfd));
2636       ok = false;
2637     }
2638
2639   /* Compare the ISA's.  */
2640   if ((new_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH))
2641       != (old_flags & (EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH)))
2642     {
2643       int new_mach = new_flags & EF_MIPS_MACH;
2644       int old_mach = old_flags & EF_MIPS_MACH;
2645       int new_isa = elf_mips_isa (new_flags);
2646       int old_isa = elf_mips_isa (old_flags);
2647
2648       /* If either has no machine specified, just compare the general isa's.
2649          Some combinations of machines are ok, if the isa's match.  */
2650       if (! new_mach
2651           || ! old_mach
2652           || new_mach == old_mach
2653           )
2654         {
2655           /* Don't warn about mixing code using 32-bit ISAs, or mixing code
2656              using 64-bit ISAs.  They will normally use the same data sizes
2657              and calling conventions.  */
2658
2659           if ((  (new_isa == 1 || new_isa == 2 || new_isa == 32)
2660                ^ (old_isa == 1 || old_isa == 2 || old_isa == 32)) != 0)
2661             {
2662               (*_bfd_error_handler)
2663                (_("%s: ISA mismatch (-mips%d) with previous modules (-mips%d)"),
2664                 bfd_get_filename (ibfd), new_isa, old_isa);
2665               ok = false;
2666             }
2667         }
2668
2669       else
2670         {
2671           (*_bfd_error_handler)
2672             (_("%s: ISA mismatch (%d) with previous modules (%d)"),
2673              bfd_get_filename (ibfd),
2674              elf_mips_mach (new_flags),
2675              elf_mips_mach (old_flags));
2676           ok = false;
2677         }
2678
2679       new_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
2680       old_flags &= ~(EF_MIPS_ARCH | EF_MIPS_MACH);
2681     }
2682
2683   /* Compare ABI's.  The 64-bit ABI does not use EF_MIPS_ABI.  But, it
2684      does set EI_CLASS differently from any 32-bit ABI.  */
2685   if ((new_flags & EF_MIPS_ABI) != (old_flags & EF_MIPS_ABI)
2686       || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
2687           != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
2688     {
2689       /* Only error if both are set (to different values).  */
2690       if (((new_flags & EF_MIPS_ABI) && (old_flags & EF_MIPS_ABI))
2691           || (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_CLASS]
2692               != elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_CLASS]))
2693         {
2694           (*_bfd_error_handler)
2695             (_("%s: ABI mismatch: linking %s module with previous %s modules"),
2696              bfd_get_filename (ibfd),
2697              elf_mips_abi_name (ibfd),
2698              elf_mips_abi_name (obfd));
2699           ok = false;
2700         }
2701       new_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
2702       old_flags &= ~EF_MIPS_ABI;
2703     }
2704
2705   /* Warn about any other mismatches */
2706   if (new_flags != old_flags)
2707     {
2708       (*_bfd_error_handler)
2709         (_("%s: uses different e_flags (0x%lx) fields than previous modules (0x%lx)"),
2710          bfd_get_filename (ibfd), (unsigned long) new_flags,
2711          (unsigned long) old_flags);
2712       ok = false;
2713     }
2714
2715   if (! ok)
2716     {
2717       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2718       return false;
2719     }
2720
2721   return true;
2722 }
2723 \f
2724 boolean
2725 _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr)
2726      bfd *abfd;
2727      PTR ptr;
2728 {
2729   FILE *file = (FILE *) ptr;
2730
2731   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
2732
2733   /* Print normal ELF private data.  */
2734   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
2735
2736   /* xgettext:c-format */
2737   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
2738
2739   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O32)
2740     fprintf (file, _(" [abi=O32]"));
2741   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_O64)
2742     fprintf (file, _(" [abi=O64]"));
2743   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI32)
2744     fprintf (file, _(" [abi=EABI32]"));
2745   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI) == E_MIPS_ABI_EABI64)
2746     fprintf (file, _(" [abi=EABI64]"));
2747   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ABI))
2748     fprintf (file, _(" [abi unknown]"));
2749   else if (ABI_N32_P (abfd))
2750     fprintf (file, _(" [abi=N32]"));
2751   else if (ABI_64_P (abfd))
2752     fprintf (file, _(" [abi=64]"));
2753   else
2754     fprintf (file, _(" [no abi set]"));
2755
2756   if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_1)
2757     fprintf (file, _(" [mips1]"));
2758   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_2)
2759     fprintf (file, _(" [mips2]"));
2760   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_3)
2761     fprintf (file, _(" [mips3]"));
2762   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_4)
2763     fprintf (file, _(" [mips4]"));
2764   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_5)
2765     fprintf (file, _ (" [mips5]"));
2766   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_32)
2767     fprintf (file, _ (" [mips32]"));
2768   else if ((elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_ARCH) == E_MIPS_ARCH_64)
2769     fprintf (file, _ (" [mips64]"));
2770   else
2771     fprintf (file, _(" [unknown ISA]"));
2772
2773   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_32BITMODE)
2774     fprintf (file, _(" [32bitmode]"));
2775   else
2776     fprintf (file, _(" [not 32bitmode]"));
2777
2778   fputc ('\n', file);
2779
2780   return true;
2781 }
2782 \f
2783 /* Handle a MIPS specific section when reading an object file.  This
2784    is called when elfcode.h finds a section with an unknown type.
2785    This routine supports both the 32-bit and 64-bit ELF ABI.
2786
2787    FIXME: We need to handle the SHF_MIPS_GPREL flag, but I'm not sure
2788    how to.  */
2789
2790 boolean
2791 _bfd_mips_elf_section_from_shdr (abfd, hdr, name)
2792      bfd *abfd;
2793      Elf_Internal_Shdr *hdr;
2794      char *name;
2795 {
2796   flagword flags = 0;
2797
2798   /* There ought to be a place to keep ELF backend specific flags, but
2799      at the moment there isn't one.  We just keep track of the
2800      sections by their name, instead.  Fortunately, the ABI gives
2801      suggested names for all the MIPS specific sections, so we will
2802      probably get away with this.  */
2803   switch (hdr->sh_type)
2804     {
2805     case SHT_MIPS_LIBLIST:
2806       if (strcmp (name, ".liblist") != 0)
2807         return false;
2808       break;
2809     case SHT_MIPS_MSYM:
2810       if (strcmp (name, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd)) != 0)
2811         return false;
2812       break;
2813     case SHT_MIPS_CONFLICT:
2814       if (strcmp (name, ".conflict") != 0)
2815         return false;
2816       break;
2817     case SHT_MIPS_GPTAB:
2818       if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) != 0)
2819         return false;
2820       break;
2821     case SHT_MIPS_UCODE:
2822       if (strcmp (name, ".ucode") != 0)
2823         return false;
2824       break;
2825     case SHT_MIPS_DEBUG:
2826       if (strcmp (name, ".mdebug") != 0)
2827         return false;
2828       flags = SEC_DEBUGGING;
2829       break;
2830     case SHT_MIPS_REGINFO:
2831       if (strcmp (name, ".reginfo") != 0
2832           || hdr->sh_size != sizeof (Elf32_External_RegInfo))
2833         return false;
2834       flags = (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE);
2835       break;
2836     case SHT_MIPS_IFACE:
2837       if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") != 0)
2838         return false;
2839       break;
2840     case SHT_MIPS_CONTENT:
2841       if (strncmp (name, ".MIPS.content", sizeof ".MIPS.content" - 1) != 0)
2842         return false;
2843       break;
2844     case SHT_MIPS_OPTIONS:
2845       if (strcmp (name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) != 0)
2846         return false;
2847       break;
2848     case SHT_MIPS_DWARF:
2849       if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) != 0)
2850         return false;
2851       break;
2852     case SHT_MIPS_SYMBOL_LIB:
2853       if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") != 0)
2854         return false;
2855       break;
2856     case SHT_MIPS_EVENTS:
2857       if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) != 0
2858           && strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
2859                       sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) != 0)
2860         return false;
2861       break;
2862     default:
2863       return false;
2864     }
2865
2866   if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name))
2867     return false;
2868
2869   if (flags)
2870     {
2871       if (! bfd_set_section_flags (abfd, hdr->bfd_section,
2872                                    (bfd_get_section_flags (abfd,
2873                                                            hdr->bfd_section)
2874                                     | flags)))
2875         return false;
2876     }
2877
2878   /* FIXME: We should record sh_info for a .gptab section.  */
2879
2880   /* For a .reginfo section, set the gp value in the tdata information
2881      from the contents of this section.  We need the gp value while
2882      processing relocs, so we just get it now.  The .reginfo section
2883      is not used in the 64-bit MIPS ELF ABI.  */
2884   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO)
2885     {
2886       Elf32_External_RegInfo ext;
2887       Elf32_RegInfo s;
2888
2889       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, (PTR) &ext,
2890                                       (file_ptr) 0, sizeof ext))
2891         return false;
2892       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (abfd, &ext, &s);
2893       elf_gp (abfd) = s.ri_gp_value;
2894     }
2895
2896   /* For a SHT_MIPS_OPTIONS section, look for a ODK_REGINFO entry, and
2897      set the gp value based on what we find.  We may see both
2898      SHT_MIPS_REGINFO and SHT_MIPS_OPTIONS/ODK_REGINFO; in that case,
2899      they should agree.  */
2900   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
2901     {
2902       bfd_byte *contents, *l, *lend;
2903
2904       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
2905       if (contents == NULL)
2906         return false;
2907       if (! bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents,
2908                                       (file_ptr) 0, hdr->sh_size))
2909         {
2910           free (contents);
2911           return false;
2912         }
2913       l = contents;
2914       lend = contents + hdr->sh_size;
2915       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
2916         {
2917           Elf_Internal_Options intopt;
2918
2919           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
2920                                         &intopt);
2921           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
2922             {
2923               Elf64_Internal_RegInfo intreg;
2924
2925               bfd_mips_elf64_swap_reginfo_in
2926                 (abfd,
2927                  ((Elf64_External_RegInfo *)
2928                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
2929                  &intreg);
2930               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
2931             }
2932           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
2933             {
2934               Elf32_RegInfo intreg;
2935
2936               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in
2937                 (abfd,
2938                  ((Elf32_External_RegInfo *)
2939                   (l + sizeof (Elf_External_Options))),
2940                  &intreg);
2941               elf_gp (abfd) = intreg.ri_gp_value;
2942             }
2943           l += intopt.size;
2944         }
2945       free (contents);
2946     }
2947
2948   return true;
2949 }
2950
2951 /* Set the correct type for a MIPS ELF section.  We do this by the
2952    section name, which is a hack, but ought to work.  This routine is
2953    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
2954
2955 boolean
2956 _bfd_mips_elf_fake_sections (abfd, hdr, sec)
2957      bfd *abfd;
2958      Elf32_Internal_Shdr *hdr;
2959      asection *sec;
2960 {
2961   register const char *name;
2962
2963   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
2964
2965   if (strcmp (name, ".liblist") == 0)
2966     {
2967       hdr->sh_type = SHT_MIPS_LIBLIST;
2968       hdr->sh_info = sec->_raw_size / sizeof (Elf32_Lib);
2969       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
2970     }
2971   else if (strcmp (name, ".conflict") == 0)
2972     hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONFLICT;
2973   else if (strncmp (name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
2974     {
2975       hdr->sh_type = SHT_MIPS_GPTAB;
2976       hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_gptab);
2977       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
2978     }
2979   else if (strcmp (name, ".ucode") == 0)
2980     hdr->sh_type = SHT_MIPS_UCODE;
2981   else if (strcmp (name, ".mdebug") == 0)
2982     {
2983       hdr->sh_type = SHT_MIPS_DEBUG;
2984       /* In a shared object on Irix 5.3, the .mdebug section has an
2985          entsize of 0.  FIXME: Does this matter?  */
2986       if (SGI_COMPAT (abfd) && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
2987         hdr->sh_entsize = 0;
2988       else
2989         hdr->sh_entsize = 1;
2990     }
2991   else if (strcmp (name, ".reginfo") == 0)
2992     {
2993       hdr->sh_type = SHT_MIPS_REGINFO;
2994       /* In a shared object on Irix 5.3, the .reginfo section has an
2995          entsize of 0x18.  FIXME: Does this matter?  */
2996       if (SGI_COMPAT (abfd))
2997         {
2998           if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
2999             hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
3000           else
3001             hdr->sh_entsize = 1;
3002         }
3003       else
3004         hdr->sh_entsize = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
3005     }
3006   else if (SGI_COMPAT (abfd)
3007            && (strcmp (name, ".hash") == 0
3008                || strcmp (name, ".dynamic") == 0
3009                || strcmp (name, ".dynstr") == 0))
3010     {
3011       if (SGI_COMPAT (abfd))
3012         hdr->sh_entsize = 0;
3013 #if 0
3014       /* This isn't how the Irix 6 linker behaves.  */
3015       hdr->sh_info = SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES;
3016 #endif
3017     }
3018   else if (strcmp (name, ".got") == 0
3019            || strcmp (name, MIPS_ELF_SRDATA_SECTION_NAME (abfd)) == 0
3020            || strcmp (name, ".sdata") == 0
3021            || strcmp (name, ".sbss") == 0
3022            || strcmp (name, ".lit4") == 0
3023            || strcmp (name, ".lit8") == 0)
3024     hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_GPREL;
3025   else if (strcmp (name, ".MIPS.interfaces") == 0)
3026     {
3027       hdr->sh_type = SHT_MIPS_IFACE;
3028       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3029     }
3030   else if (strncmp (name, ".MIPS.content", strlen (".MIPS.content")) == 0)
3031     {
3032       hdr->sh_type = SHT_MIPS_CONTENT;
3033       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3034       /* The sh_info field is set in final_write_processing.  */
3035     }
3036   else if (strcmp (name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3037     {
3038       hdr->sh_type = SHT_MIPS_OPTIONS;
3039       hdr->sh_entsize = 1;
3040       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3041     }
3042   else if (strncmp (name, ".debug_", sizeof ".debug_" - 1) == 0)
3043     hdr->sh_type = SHT_MIPS_DWARF;
3044   else if (strcmp (name, ".MIPS.symlib") == 0)
3045     {
3046       hdr->sh_type = SHT_MIPS_SYMBOL_LIB;
3047       /* The sh_link and sh_info fields are set in
3048          final_write_processing.  */
3049     }
3050   else if (strncmp (name, ".MIPS.events", sizeof ".MIPS.events" - 1) == 0
3051            || strncmp (name, ".MIPS.post_rel",
3052                        sizeof ".MIPS.post_rel" - 1) == 0)
3053     {
3054       hdr->sh_type = SHT_MIPS_EVENTS;
3055       hdr->sh_flags |= SHF_MIPS_NOSTRIP;
3056       /* The sh_link field is set in final_write_processing.  */
3057     }
3058   else if (strcmp (name, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3059     {
3060       hdr->sh_type = SHT_MIPS_MSYM;
3061       hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
3062       hdr->sh_entsize = 8;
3063     }
3064
3065   /* The generic elf_fake_sections will set up REL_HDR using the
3066      default kind of relocations.  But, we may actually need both
3067      kinds of relocations, so we set up the second header here.  */
3068   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
3069     {
3070       struct bfd_elf_section_data *esd;
3071
3072       esd = elf_section_data (sec);
3073       BFD_ASSERT (esd->rel_hdr2 == NULL);
3074       esd->rel_hdr2
3075         = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_zalloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Shdr));
3076       if (!esd->rel_hdr2)
3077         return false;
3078       _bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, esd->rel_hdr2, sec,
3079                                 !elf_section_data (sec)->use_rela_p);
3080     }
3081
3082   return true;
3083 }
3084
3085 /* Given a BFD section, try to locate the corresponding ELF section
3086    index.  This is used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.
3087    Actually, it's not clear to me that the 64-bit ABI supports these,
3088    but for non-PIC objects we will certainly want support for at least
3089    the .scommon section.  */
3090
3091 boolean
3092 _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section (abfd, hdr, sec, retval)
3093      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
3094      Elf_Internal_Shdr *hdr ATTRIBUTE_UNUSED;
3095      asection *sec;
3096      int *retval;
3097 {
3098   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".scommon") == 0)
3099     {
3100       *retval = SHN_MIPS_SCOMMON;
3101       return true;
3102     }
3103   if (strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), ".acommon") == 0)
3104     {
3105       *retval = SHN_MIPS_ACOMMON;
3106       return true;
3107     }
3108   return false;
3109 }
3110
3111 /* When are writing out the .options or .MIPS.options section,
3112    remember the bytes we are writing out, so that we can install the
3113    GP value in the section_processing routine.  */
3114
3115 boolean
3116 _bfd_mips_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset, count)
3117      bfd *abfd;
3118      sec_ptr section;
3119      PTR location;
3120      file_ptr offset;
3121      bfd_size_type count;
3122 {
3123   if (strcmp (section->name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3124     {
3125       bfd_byte *c;
3126
3127       if (elf_section_data (section) == NULL)
3128         {
3129           section->used_by_bfd =
3130             (PTR) bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct bfd_elf_section_data));
3131           if (elf_section_data (section) == NULL)
3132             return false;
3133         }
3134       c = (bfd_byte *) elf_section_data (section)->tdata;
3135       if (c == NULL)
3136         {
3137           bfd_size_type size;
3138
3139           if (section->_cooked_size != 0)
3140             size = section->_cooked_size;
3141           else
3142             size = section->_raw_size;
3143           c = (bfd_byte *) bfd_zalloc (abfd, size);
3144           if (c == NULL)
3145             return false;
3146           elf_section_data (section)->tdata = (PTR) c;
3147         }
3148
3149       memcpy (c + offset, location, count);
3150     }
3151
3152   return _bfd_elf_set_section_contents (abfd, section, location, offset,
3153                                         count);
3154 }
3155
3156 /* Work over a section just before writing it out.  This routine is
3157    used by both the 32-bit and the 64-bit ABI.  FIXME: We recognize
3158    sections that need the SHF_MIPS_GPREL flag by name; there has to be
3159    a better way.  */
3160
3161 boolean
3162 _bfd_mips_elf_section_processing (abfd, hdr)
3163      bfd *abfd;
3164      Elf_Internal_Shdr *hdr;
3165 {
3166   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_REGINFO
3167       && hdr->sh_size > 0)
3168     {
3169       bfd_byte buf[4];
3170
3171       BFD_ASSERT (hdr->sh_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
3172       BFD_ASSERT (hdr->contents == NULL);
3173
3174       if (bfd_seek (abfd,
3175                     hdr->sh_offset + sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4,
3176                     SEEK_SET) == -1)
3177         return false;
3178       bfd_h_put_32 (abfd, (bfd_vma) elf_gp (abfd), buf);
3179       if (bfd_write (buf, (bfd_size_type) 1, (bfd_size_type) 4, abfd) != 4)
3180         return false;
3181     }
3182
3183   if (hdr->sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS
3184       && hdr->bfd_section != NULL
3185       && elf_section_data (hdr->bfd_section) != NULL
3186       && elf_section_data (hdr->bfd_section)->tdata != NULL)
3187     {
3188       bfd_byte *contents, *l, *lend;
3189
3190       /* We stored the section contents in the elf_section_data tdata
3191          field in the set_section_contents routine.  We save the
3192          section contents so that we don't have to read them again.
3193          At this point we know that elf_gp is set, so we can look
3194          through the section contents to see if there is an
3195          ODK_REGINFO structure.  */
3196
3197       contents = (bfd_byte *) elf_section_data (hdr->bfd_section)->tdata;
3198       l = contents;
3199       lend = contents + hdr->sh_size;
3200       while (l + sizeof (Elf_External_Options) <= lend)
3201         {
3202           Elf_Internal_Options intopt;
3203
3204           bfd_mips_elf_swap_options_in (abfd, (Elf_External_Options *) l,
3205                                         &intopt);
3206           if (ABI_64_P (abfd) && intopt.kind == ODK_REGINFO)
3207             {
3208               bfd_byte buf[8];
3209
3210               if (bfd_seek (abfd,
3211                             (hdr->sh_offset
3212                              + (l - contents)
3213                              + sizeof (Elf_External_Options)
3214                              + (sizeof (Elf64_External_RegInfo) - 8)),
3215                              SEEK_SET) == -1)
3216                 return false;
3217               bfd_h_put_64 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
3218               if (bfd_write (buf, 1, 8, abfd) != 8)
3219                 return false;
3220             }
3221           else if (intopt.kind == ODK_REGINFO)
3222             {
3223               bfd_byte buf[4];
3224
3225               if (bfd_seek (abfd,
3226                             (hdr->sh_offset
3227                              + (l - contents)
3228                              + sizeof (Elf_External_Options)
3229                              + (sizeof (Elf32_External_RegInfo) - 4)),
3230                             SEEK_SET) == -1)
3231                 return false;
3232               bfd_h_put_32 (abfd, elf_gp (abfd), buf);
3233               if (bfd_write (buf, 1, 4, abfd) != 4)
3234                 return false;
3235             }
3236           l += intopt.size;
3237         }
3238     }
3239
3240   if (hdr->bfd_section != NULL)
3241     {
3242       const char *name = bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section);
3243
3244       if (strcmp (name, ".sdata") == 0
3245           || strcmp (name, ".lit8") == 0
3246           || strcmp (name, ".lit4") == 0)
3247         {
3248           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
3249           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
3250         }
3251       else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
3252         {
3253           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
3254           hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
3255         }
3256       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_SRDATA_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
3257         {
3258           hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC | SHF_MIPS_GPREL;
3259           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
3260         }
3261       else if (strcmp (name, ".compact_rel") == 0)
3262         {
3263           hdr->sh_flags = 0;
3264           hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
3265         }
3266       else if (strcmp (name, ".rtproc") == 0)
3267         {
3268           if (hdr->sh_addralign != 0 && hdr->sh_entsize == 0)
3269             {
3270               unsigned int adjust;
3271
3272               adjust = hdr->sh_size % hdr->sh_addralign;
3273               if (adjust != 0)
3274                 hdr->sh_size += hdr->sh_addralign - adjust;
3275             }
3276         }
3277     }
3278
3279   return true;
3280 }
3281 \f
3282 /* MIPS ELF uses two common sections.  One is the usual one, and the
3283    other is for small objects.  All the small objects are kept
3284    together, and then referenced via the gp pointer, which yields
3285    faster assembler code.  This is what we use for the small common
3286    section.  This approach is copied from ecoff.c.  */
3287 static asection mips_elf_scom_section;
3288 static asymbol mips_elf_scom_symbol;
3289 static asymbol *mips_elf_scom_symbol_ptr;
3290
3291 /* MIPS ELF also uses an acommon section, which represents an
3292    allocated common symbol which may be overridden by a
3293    definition in a shared library.  */
3294 static asection mips_elf_acom_section;
3295 static asymbol mips_elf_acom_symbol;
3296 static asymbol *mips_elf_acom_symbol_ptr;
3297
3298 /* Handle the special MIPS section numbers that a symbol may use.
3299    This is used for both the 32-bit and the 64-bit ABI.  */
3300
3301 void
3302 _bfd_mips_elf_symbol_processing (abfd, asym)
3303      bfd *abfd;
3304      asymbol *asym;
3305 {
3306   elf_symbol_type *elfsym;
3307
3308   elfsym = (elf_symbol_type *) asym;
3309   switch (elfsym->internal_elf_sym.st_shndx)
3310     {
3311     case SHN_MIPS_ACOMMON:
3312       /* This section is used in a dynamically linked executable file.
3313          It is an allocated common section.  The dynamic linker can
3314          either resolve these symbols to something in a shared
3315          library, or it can just leave them here.  For our purposes,
3316          we can consider these symbols to be in a new section.  */
3317       if (mips_elf_acom_section.name == NULL)
3318         {
3319           /* Initialize the acommon section.  */
3320           mips_elf_acom_section.name = ".acommon";
3321           mips_elf_acom_section.flags = SEC_ALLOC;
3322           mips_elf_acom_section.output_section = &mips_elf_acom_section;
3323           mips_elf_acom_section.symbol = &mips_elf_acom_symbol;
3324           mips_elf_acom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_acom_symbol_ptr;
3325           mips_elf_acom_symbol.name = ".acommon";
3326           mips_elf_acom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
3327           mips_elf_acom_symbol.section = &mips_elf_acom_section;
3328           mips_elf_acom_symbol_ptr = &mips_elf_acom_symbol;
3329         }
3330       asym->section = &mips_elf_acom_section;
3331       break;
3332
3333     case SHN_COMMON:
3334       /* Common symbols less than the GP size are automatically
3335          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols on IRIX5.  */
3336       if (asym->value > elf_gp_size (abfd)
3337           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
3338         break;
3339       /* Fall through.  */
3340     case SHN_MIPS_SCOMMON:
3341       if (mips_elf_scom_section.name == NULL)
3342         {
3343           /* Initialize the small common section.  */
3344           mips_elf_scom_section.name = ".scommon";
3345           mips_elf_scom_section.flags = SEC_IS_COMMON;
3346           mips_elf_scom_section.output_section = &mips_elf_scom_section;
3347           mips_elf_scom_section.symbol = &mips_elf_scom_symbol;
3348           mips_elf_scom_section.symbol_ptr_ptr = &mips_elf_scom_symbol_ptr;
3349           mips_elf_scom_symbol.name = ".scommon";
3350           mips_elf_scom_symbol.flags = BSF_SECTION_SYM;
3351           mips_elf_scom_symbol.section = &mips_elf_scom_section;
3352           mips_elf_scom_symbol_ptr = &mips_elf_scom_symbol;
3353         }
3354       asym->section = &mips_elf_scom_section;
3355       asym->value = elfsym->internal_elf_sym.st_size;
3356       break;
3357
3358     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
3359       asym->section = bfd_und_section_ptr;
3360       break;
3361
3362 #if 0 /* for SGI_COMPAT */
3363     case SHN_MIPS_TEXT:
3364       asym->section = mips_elf_text_section_ptr;
3365       break;
3366
3367     case SHN_MIPS_DATA:
3368       asym->section = mips_elf_data_section_ptr;
3369       break;
3370 #endif
3371     }
3372 }
3373 \f
3374 /* When creating an Irix 5 executable, we need REGINFO and RTPROC
3375    segments.  */
3376
3377 int
3378 _bfd_mips_elf_additional_program_headers (abfd)
3379      bfd *abfd;
3380 {
3381   asection *s;
3382   int ret = 0;
3383
3384   /* See if we need a PT_MIPS_REGINFO segment.  */
3385   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
3386   if (s && (s->flags & SEC_LOAD))
3387     ++ret;
3388
3389   /* See if we need a PT_MIPS_OPTIONS segment.  */
3390   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
3391       && bfd_get_section_by_name (abfd,
3392                                   MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)))
3393     ++ret;
3394
3395   /* See if we need a PT_MIPS_RTPROC segment.  */
3396   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5
3397       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic")
3398       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug"))
3399     ++ret;
3400
3401   return ret;
3402 }
3403
3404 /* Modify the segment map for an Irix 5 executable.  */
3405
3406 boolean
3407 _bfd_mips_elf_modify_segment_map (abfd)
3408      bfd *abfd;
3409 {
3410   asection *s;
3411   struct elf_segment_map *m, **pm;
3412
3413   /* If there is a .reginfo section, we need a PT_MIPS_REGINFO
3414      segment.  */
3415   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
3416   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3417     {
3418       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
3419         if (m->p_type == PT_MIPS_REGINFO)
3420           break;
3421       if (m == NULL)
3422         {
3423           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, sizeof *m);
3424           if (m == NULL)
3425             return false;
3426
3427           m->p_type = PT_MIPS_REGINFO;
3428           m->count = 1;
3429           m->sections[0] = s;
3430
3431           /* We want to put it after the PHDR and INTERP segments.  */
3432           pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3433           while (*pm != NULL
3434                  && ((*pm)->p_type == PT_PHDR
3435                      || (*pm)->p_type == PT_INTERP))
3436             pm = &(*pm)->next;
3437
3438           m->next = *pm;
3439           *pm = m;
3440         }
3441     }
3442
3443   /* For IRIX 6, we don't have .mdebug sections, nor does anything but
3444      .dynamic end up in PT_DYNAMIC.  However, we do have to insert a
3445      PT_OPTIONS segement immediately following the program header
3446      table.  */
3447   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
3448     {
3449       asection *s;
3450
3451       for (s = abfd->sections; s; s = s->next)
3452         if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_MIPS_OPTIONS)
3453           break;
3454
3455       if (s)
3456         {
3457           struct elf_segment_map *options_segment;
3458
3459           /* Usually, there's a program header table.  But, sometimes
3460              there's not (like when running the `ld' testsuite).  So,
3461              if there's no program header table, we just put the
3462              options segement at the end.  */
3463           for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3464                *pm != NULL;
3465                pm = &(*pm)->next)
3466             if ((*pm)->p_type == PT_PHDR)
3467               break;
3468
3469           options_segment = bfd_zalloc (abfd,
3470                                         sizeof (struct elf_segment_map));
3471           options_segment->next = *pm;
3472           options_segment->p_type = PT_MIPS_OPTIONS;
3473           options_segment->p_flags = PF_R;
3474           options_segment->p_flags_valid = true;
3475           options_segment->count = 1;
3476           options_segment->sections[0] = s;
3477           *pm = options_segment;
3478         }
3479     }
3480   else
3481     {
3482       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
3483         {
3484           /* If there are .dynamic and .mdebug sections, we make a room
3485              for the RTPROC header.  FIXME: Rewrite without section names.  */
3486           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp") == NULL
3487               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL
3488               && bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug") != NULL)
3489             {
3490               for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
3491                 if (m->p_type == PT_MIPS_RTPROC)
3492                   break;
3493               if (m == NULL)
3494                 {
3495                   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, sizeof *m);
3496                   if (m == NULL)
3497                     return false;
3498
3499                   m->p_type = PT_MIPS_RTPROC;
3500
3501                   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
3502                   if (s == NULL)
3503                     {
3504                       m->count = 0;
3505                       m->p_flags = 0;
3506                       m->p_flags_valid = 1;
3507                     }
3508                   else
3509                     {
3510                       m->count = 1;
3511                       m->sections[0] = s;
3512                     }
3513
3514                   /* We want to put it after the DYNAMIC segment.  */
3515                   pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3516                   while (*pm != NULL && (*pm)->p_type != PT_DYNAMIC)
3517                     pm = &(*pm)->next;
3518                   if (*pm != NULL)
3519                     pm = &(*pm)->next;
3520
3521                   m->next = *pm;
3522                   *pm = m;
3523                 }
3524             }
3525         }
3526       /* On Irix 5, the PT_DYNAMIC segment includes the .dynamic,
3527          .dynstr, .dynsym, and .hash sections, and everything in
3528          between.  */
3529       for (pm = &elf_tdata (abfd)->segment_map; *pm != NULL;
3530            pm = &(*pm)->next)
3531         if ((*pm)->p_type == PT_DYNAMIC)
3532           break;
3533       m = *pm;
3534       if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
3535         {
3536           /* For a normal mips executable the permissions for the PT_DYNAMIC
3537              segment are read, write and execute. We do that here since
3538              the code in elf.c sets only the read permission. This matters
3539              sometimes for the dynamic linker.  */
3540           if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
3541             {
3542               m->p_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
3543               m->p_flags_valid = 1;
3544             }
3545         }
3546       if (m != NULL
3547           && m->count == 1 && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") == 0)
3548         {
3549           static const char *sec_names[] =
3550           {
3551             ".dynamic", ".dynstr", ".dynsym", ".hash"
3552           };
3553           bfd_vma low, high;
3554           unsigned int i, c;
3555           struct elf_segment_map *n;
3556
3557           low = 0xffffffff;
3558           high = 0;
3559           for (i = 0; i < sizeof sec_names / sizeof sec_names[0]; i++)
3560             {
3561               s = bfd_get_section_by_name (abfd, sec_names[i]);
3562               if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3563                 {
3564                   bfd_size_type sz;
3565
3566                   if (low > s->vma)
3567                     low = s->vma;
3568                   sz = s->_cooked_size;
3569                   if (sz == 0)
3570                     sz = s->_raw_size;
3571                   if (high < s->vma + sz)
3572                     high = s->vma + sz;
3573                 }
3574             }
3575
3576           c = 0;
3577           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3578             if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
3579                 && s->vma >= low
3580                 && ((s->vma
3581                      + (s->_cooked_size !=
3582                         0 ? s->_cooked_size : s->_raw_size)) <= high))
3583               ++c;
3584
3585           n = ((struct elf_segment_map *)
3586                bfd_zalloc (abfd, sizeof *n + (c - 1) * sizeof (asection *)));
3587           if (n == NULL)
3588             return false;
3589           *n = *m;
3590           n->count = c;
3591
3592           i = 0;
3593           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3594             {
3595               if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
3596                   && s->vma >= low
3597                   && ((s->vma
3598                        + (s->_cooked_size != 0 ?
3599                           s->_cooked_size : s->_raw_size)) <= high))
3600                 {
3601                   n->sections[i] = s;
3602                   ++i;
3603                 }
3604             }
3605
3606           *pm = n;
3607         }
3608     }
3609
3610   return true;
3611 }
3612 \f
3613 /* The structure of the runtime procedure descriptor created by the
3614    loader for use by the static exception system.  */
3615
3616 typedef struct runtime_pdr {
3617         bfd_vma adr;            /* memory address of start of procedure */
3618         long    regmask;        /* save register mask */
3619         long    regoffset;      /* save register offset */
3620         long    fregmask;       /* save floating point register mask */
3621         long    fregoffset;     /* save floating point register offset */
3622         long    frameoffset;    /* frame size */
3623         short   framereg;       /* frame pointer register */
3624         short   pcreg;          /* offset or reg of return pc */
3625         long    irpss;          /* index into the runtime string table */
3626         long    reserved;
3627         struct exception_info *exception_info;/* pointer to exception array */
3628 } RPDR, *pRPDR;
3629 #define cbRPDR sizeof (RPDR)
3630 #define rpdNil ((pRPDR) 0)
3631
3632 /* Swap RPDR (runtime procedure table entry) for output.  */
3633
3634 static void ecoff_swap_rpdr_out
3635   PARAMS ((bfd *, const RPDR *, struct rpdr_ext *));
3636
3637 static void
3638 ecoff_swap_rpdr_out (abfd, in, ex)
3639      bfd *abfd;
3640      const RPDR *in;
3641      struct rpdr_ext *ex;
3642 {
3643   /* ecoff_put_off was defined in ecoffswap.h.  */
3644   ecoff_put_off (abfd, in->adr, (bfd_byte *) ex->p_adr);
3645   bfd_h_put_32 (abfd, in->regmask, (bfd_byte *) ex->p_regmask);
3646   bfd_h_put_32 (abfd, in->regoffset, (bfd_byte *) ex->p_regoffset);
3647   bfd_h_put_32 (abfd, in->fregmask, (bfd_byte *) ex->p_fregmask);
3648   bfd_h_put_32 (abfd, in->fregoffset, (bfd_byte *) ex->p_fregoffset);
3649   bfd_h_put_32 (abfd, in->frameoffset, (bfd_byte *) ex->p_frameoffset);
3650
3651   bfd_h_put_16 (abfd, in->framereg, (bfd_byte *) ex->p_framereg);
3652   bfd_h_put_16 (abfd, in->pcreg, (bfd_byte *) ex->p_pcreg);
3653
3654   bfd_h_put_32 (abfd, in->irpss, (bfd_byte *) ex->p_irpss);
3655 #if 0 /* FIXME */
3656   ecoff_put_off (abfd, in->exception_info, (bfd_byte *) ex->p_exception_info);
3657 #endif
3658 }
3659 \f
3660 /* Read ECOFF debugging information from a .mdebug section into a
3661    ecoff_debug_info structure.  */
3662
3663 boolean
3664 _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, section, debug)
3665      bfd *abfd;
3666      asection *section;
3667      struct ecoff_debug_info *debug;
3668 {
3669   HDRR *symhdr;
3670   const struct ecoff_debug_swap *swap;
3671   char *ext_hdr = NULL;
3672
3673   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
3674   memset (debug, 0, sizeof (*debug));
3675
3676   ext_hdr = (char *) bfd_malloc ((size_t) swap->external_hdr_size);
3677   if (ext_hdr == NULL && swap->external_hdr_size != 0)
3678     goto error_return;
3679
3680   if (bfd_get_section_contents (abfd, section, ext_hdr, (file_ptr) 0,
3681                                 swap->external_hdr_size)
3682       == false)
3683     goto error_return;
3684
3685   symhdr = &debug->symbolic_header;
3686   (*swap->swap_hdr_in) (abfd, ext_hdr, symhdr);
3687
3688   /* The symbolic header contains absolute file offsets and sizes to
3689      read.  */
3690 #define READ(ptr, offset, count, size, type)                            \
3691   if (symhdr->count == 0)                                               \
3692     debug->ptr = NULL;                                                  \
3693   else                                                                  \
3694     {                                                                   \
3695       debug->ptr = (type) bfd_malloc ((size_t) (size * symhdr->count)); \
3696       if (debug->ptr == NULL)                                           \
3697         goto error_return;                                              \
3698       if (bfd_seek (abfd, (file_ptr) symhdr->offset, SEEK_SET) != 0     \
3699           || (bfd_read (debug->ptr, size, symhdr->count,                \
3700                         abfd) != size * symhdr->count))                 \
3701         goto error_return;                                              \
3702     }
3703
3704   READ (line, cbLineOffset, cbLine, sizeof (unsigned char), unsigned char *);
3705   READ (external_dnr, cbDnOffset, idnMax, swap->external_dnr_size, PTR);
3706   READ (external_pdr, cbPdOffset, ipdMax, swap->external_pdr_size, PTR);
3707   READ (external_sym, cbSymOffset, isymMax, swap->external_sym_size, PTR);
3708   READ (external_opt, cbOptOffset, ioptMax, swap->external_opt_size, PTR);
3709   READ (external_aux, cbAuxOffset, iauxMax, sizeof (union aux_ext),
3710         union aux_ext *);
3711   READ (ss, cbSsOffset, issMax, sizeof (char), char *);
3712   READ (ssext, cbSsExtOffset, issExtMax, sizeof (char), char *);
3713   READ (external_fdr, cbFdOffset, ifdMax, swap->external_fdr_size, PTR);
3714   READ (external_rfd, cbRfdOffset, crfd, swap->external_rfd_size, PTR);
3715   READ (external_ext, cbExtOffset, iextMax, swap->external_ext_size, PTR);
3716 #undef READ
3717
3718   debug->fdr = NULL;
3719   debug->adjust = NULL;
3720
3721   return true;
3722
3723  error_return:
3724   if (ext_hdr != NULL)
3725     free (ext_hdr);
3726   if (debug->line != NULL)
3727     free (debug->line);
3728   if (debug->external_dnr != NULL)
3729     free (debug->external_dnr);
3730   if (debug->external_pdr != NULL)
3731     free (debug->external_pdr);
3732   if (debug->external_sym != NULL)
3733     free (debug->external_sym);
3734   if (debug->external_opt != NULL)
3735     free (debug->external_opt);
3736   if (debug->external_aux != NULL)
3737     free (debug->external_aux);
3738   if (debug->ss != NULL)
3739     free (debug->ss);
3740   if (debug->ssext != NULL)
3741     free (debug->ssext);
3742   if (debug->external_fdr != NULL)
3743     free (debug->external_fdr);
3744   if (debug->external_rfd != NULL)
3745     free (debug->external_rfd);
3746   if (debug->external_ext != NULL)
3747     free (debug->external_ext);
3748   return false;
3749 }
3750 \f
3751 /* MIPS ELF local labels start with '$', not 'L'.  */
3752
3753 static boolean
3754 mips_elf_is_local_label_name (abfd, name)
3755      bfd *abfd;
3756      const char *name;
3757 {
3758   if (name[0] == '$')
3759     return true;
3760
3761   /* On Irix 6, the labels go back to starting with '.', so we accept
3762      the generic ELF local label syntax as well.  */
3763   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
3764 }
3765
3766 /* MIPS ELF uses a special find_nearest_line routine in order the
3767    handle the ECOFF debugging information.  */
3768
3769 struct mips_elf_find_line
3770 {
3771   struct ecoff_debug_info d;
3772   struct ecoff_find_line i;
3773 };
3774
3775 boolean
3776 _bfd_mips_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset, filename_ptr,
3777                                  functionname_ptr, line_ptr)
3778      bfd *abfd;
3779      asection *section;
3780      asymbol **symbols;
3781      bfd_vma offset;
3782      const char **filename_ptr;
3783      const char **functionname_ptr;
3784      unsigned int *line_ptr;
3785 {
3786   asection *msec;
3787
3788   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
3789                                      filename_ptr, functionname_ptr,
3790                                      line_ptr))
3791     return true;
3792
3793   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
3794                                      filename_ptr, functionname_ptr,
3795                                      line_ptr,
3796                                      ABI_64_P (abfd) ? 8 : 0,
3797                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
3798     return true;
3799
3800   msec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".mdebug");
3801   if (msec != NULL)
3802     {
3803       flagword origflags;
3804       struct mips_elf_find_line *fi;
3805       const struct ecoff_debug_swap * const swap =
3806         get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
3807
3808       /* If we are called during a link, mips_elf_final_link may have
3809          cleared the SEC_HAS_CONTENTS field.  We force it back on here
3810          if appropriate (which it normally will be).  */
3811       origflags = msec->flags;
3812       if (elf_section_data (msec)->this_hdr.sh_type != SHT_NOBITS)
3813         msec->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
3814
3815       fi = elf_tdata (abfd)->find_line_info;
3816       if (fi == NULL)
3817         {
3818           bfd_size_type external_fdr_size;
3819           char *fraw_src;
3820           char *fraw_end;
3821           struct fdr *fdr_ptr;
3822
3823           fi = ((struct mips_elf_find_line *)
3824                 bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct mips_elf_find_line)));
3825           if (fi == NULL)
3826             {
3827               msec->flags = origflags;
3828               return false;
3829             }
3830
3831           if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (abfd, msec, &fi->d))
3832             {
3833               msec->flags = origflags;
3834               return false;
3835             }
3836
3837           /* Swap in the FDR information.  */
3838           fi->d.fdr = ((struct fdr *)
3839                        bfd_alloc (abfd,
3840                                   (fi->d.symbolic_header.ifdMax *
3841                                    sizeof (struct fdr))));
3842           if (fi->d.fdr == NULL)
3843             {
3844               msec->flags = origflags;
3845               return false;
3846             }
3847           external_fdr_size = swap->external_fdr_size;
3848           fdr_ptr = fi->d.fdr;
3849           fraw_src = (char *) fi->d.external_fdr;
3850           fraw_end = (fraw_src
3851                       + fi->d.symbolic_header.ifdMax * external_fdr_size);
3852           for (; fraw_src < fraw_end; fraw_src += external_fdr_size, fdr_ptr++)
3853             (*swap->swap_fdr_in) (abfd, (PTR) fraw_src, fdr_ptr);
3854
3855           elf_tdata (abfd)->find_line_info = fi;
3856
3857           /* Note that we don't bother to ever free this information.
3858              find_nearest_line is either called all the time, as in
3859              objdump -l, so the information should be saved, or it is
3860              rarely called, as in ld error messages, so the memory
3861              wasted is unimportant.  Still, it would probably be a
3862              good idea for free_cached_info to throw it away.  */
3863         }
3864
3865       if (_bfd_ecoff_locate_line (abfd, section, offset, &fi->d, swap,
3866                                   &fi->i, filename_ptr, functionname_ptr,
3867                                   line_ptr))
3868         {
3869           msec->flags = origflags;
3870           return true;
3871         }
3872
3873       msec->flags = origflags;
3874     }
3875
3876   /* Fall back on the generic ELF find_nearest_line routine.  */
3877
3878   return _bfd_elf_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
3879                                      filename_ptr, functionname_ptr,
3880                                      line_ptr);
3881 }
3882 \f
3883   /* The mips16 compiler uses a couple of special sections to handle
3884      floating point arguments.
3885
3886      Section names that look like .mips16.fn.FNNAME contain stubs that
3887      copy floating point arguments from the fp regs to the gp regs and
3888      then jump to FNNAME.  If any 32 bit function calls FNNAME, the
3889      call should be redirected to the stub instead.  If no 32 bit
3890      function calls FNNAME, the stub should be discarded.  We need to
3891      consider any reference to the function, not just a call, because
3892      if the address of the function is taken we will need the stub,
3893      since the address might be passed to a 32 bit function.
3894
3895      Section names that look like .mips16.call.FNNAME contain stubs
3896      that copy floating point arguments from the gp regs to the fp
3897      regs and then jump to FNNAME.  If FNNAME is a 32 bit function,
3898      then any 16 bit function that calls FNNAME should be redirected
3899      to the stub instead.  If FNNAME is not a 32 bit function, the
3900      stub should be discarded.
3901
3902      .mips16.call.fp.FNNAME sections are similar, but contain stubs
3903      which call FNNAME and then copy the return value from the fp regs
3904      to the gp regs.  These stubs store the return value in $18 while
3905      calling FNNAME; any function which might call one of these stubs
3906      must arrange to save $18 around the call.  (This case is not
3907      needed for 32 bit functions that call 16 bit functions, because
3908      16 bit functions always return floating point values in both
3909      $f0/$f1 and $2/$3.)
3910
3911      Note that in all cases FNNAME might be defined statically.
3912      Therefore, FNNAME is not used literally.  Instead, the relocation
3913      information will indicate which symbol the section is for.
3914
3915      We record any stubs that we find in the symbol table.  */
3916
3917 #define FN_STUB ".mips16.fn."
3918 #define CALL_STUB ".mips16.call."
3919 #define CALL_FP_STUB ".mips16.call.fp."
3920
3921 /* MIPS ELF linker hash table.  */
3922
3923 struct mips_elf_link_hash_table
3924 {
3925   struct elf_link_hash_table root;
3926 #if 0
3927   /* We no longer use this.  */
3928   /* String section indices for the dynamic section symbols.  */
3929   bfd_size_type dynsym_sec_strindex[SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES];
3930 #endif
3931   /* The number of .rtproc entries.  */
3932   bfd_size_type procedure_count;
3933   /* The size of the .compact_rel section (if SGI_COMPAT).  */
3934   bfd_size_type compact_rel_size;
3935   /* This flag indicates that the value of DT_MIPS_RLD_MAP dynamic
3936      entry is set to the address of __rld_obj_head as in Irix 5.  */
3937   boolean use_rld_obj_head;
3938   /* This is the value of the __rld_map or __rld_obj_head symbol.  */
3939   bfd_vma rld_value;
3940   /* This is set if we see any mips16 stub sections.  */
3941   boolean mips16_stubs_seen;
3942 };
3943
3944 /* Look up an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
3945
3946 #define mips_elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)  \
3947   ((struct mips_elf_link_hash_entry *)                                  \
3948    elf_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
3949                          (copy), (follow)))
3950
3951 /* Traverse a MIPS ELF linker hash table.  */
3952
3953 #define mips_elf_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
3954   (elf_link_hash_traverse                                               \
3955    (&(table)->root,                                                     \
3956     (boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func),  \
3957     (info)))
3958
3959 /* Get the MIPS ELF linker hash table from a link_info structure.  */
3960
3961 #define mips_elf_hash_table(p) \
3962   ((struct mips_elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
3963
3964 static boolean mips_elf_output_extsym
3965   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
3966
3967 /* Create an entry in a MIPS ELF linker hash table.  */
3968
3969 static struct bfd_hash_entry *
3970 mips_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string)
3971      struct bfd_hash_entry *entry;
3972      struct bfd_hash_table *table;
3973      const char *string;
3974 {
3975   struct mips_elf_link_hash_entry *ret =
3976     (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
3977
3978   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
3979      subclass.  */
3980   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
3981     ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
3982            bfd_hash_allocate (table,
3983                               sizeof (struct mips_elf_link_hash_entry)));
3984   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
3985     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
3986
3987   /* Call the allocation method of the superclass.  */
3988   ret = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
3989          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
3990                                      table, string));
3991   if (ret != (struct mips_elf_link_hash_entry *) NULL)
3992     {
3993       /* Set local fields.  */
3994       memset (&ret->esym, 0, sizeof (EXTR));
3995       /* We use -2 as a marker to indicate that the information has
3996          not been set.  -1 means there is no associated ifd.  */
3997       ret->esym.ifd = -2;
3998       ret->possibly_dynamic_relocs = 0;
3999       ret->readonly_reloc = false;
4000       ret->min_dyn_reloc_index = 0;
4001       ret->no_fn_stub = false;
4002       ret->fn_stub = NULL;
4003       ret->need_fn_stub = false;
4004       ret->call_stub = NULL;
4005       ret->call_fp_stub = NULL;
4006     }
4007
4008   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
4009 }
4010
4011 static void
4012 _bfd_mips_elf_hide_symbol (info, entry)
4013      struct bfd_link_info *info;
4014      struct elf_link_hash_entry *entry;
4015 {
4016   bfd *dynobj;
4017   asection *got;
4018   struct mips_got_info *g;
4019   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4020   h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) entry;
4021   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4022   got = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
4023   g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (got)->tdata;
4024
4025   h->root.elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
4026   h->root.plt.offset = (bfd_vma) -1;
4027   if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
4028     h->root.dynindx = -1;
4029
4030   /* FIXME: Do we allocate too much GOT space here?  */
4031   g->local_gotno++;
4032   got->_raw_size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
4033 }
4034
4035 /* Create a MIPS ELF linker hash table.  */
4036
4037 struct bfd_link_hash_table *
4038 _bfd_mips_elf_link_hash_table_create (abfd)
4039      bfd *abfd;
4040 {
4041   struct mips_elf_link_hash_table *ret;
4042
4043   ret = ((struct mips_elf_link_hash_table *)
4044          bfd_alloc (abfd, sizeof (struct mips_elf_link_hash_table)));
4045   if (ret == (struct mips_elf_link_hash_table *) NULL)
4046     return NULL;
4047
4048   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
4049                                        mips_elf_link_hash_newfunc))
4050     {
4051       bfd_release (abfd, ret);
4052       return NULL;
4053     }
4054
4055 #if 0
4056   /* We no longer use this.  */
4057   for (i = 0; i < SIZEOF_MIPS_DYNSYM_SECNAMES; i++)
4058     ret->dynsym_sec_strindex[i] = (bfd_size_type) -1;
4059 #endif
4060   ret->procedure_count = 0;
4061   ret->compact_rel_size = 0;
4062   ret->use_rld_obj_head = false;
4063   ret->rld_value = 0;
4064   ret->mips16_stubs_seen = false;
4065
4066   return &ret->root.root;
4067 }
4068
4069 /* Hook called by the linker routine which adds symbols from an object
4070    file.  We must handle the special MIPS section numbers here.  */
4071
4072 boolean
4073 _bfd_mips_elf_add_symbol_hook (abfd, info, sym, namep, flagsp, secp, valp)
4074      bfd *abfd;
4075      struct bfd_link_info *info;
4076      const Elf_Internal_Sym *sym;
4077      const char **namep;
4078      flagword *flagsp ATTRIBUTE_UNUSED;
4079      asection **secp;
4080      bfd_vma *valp;
4081 {
4082   if (SGI_COMPAT (abfd)
4083       && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
4084       && strcmp (*namep, "_rld_new_interface") == 0)
4085     {
4086       /* Skip Irix 5 rld entry name.  */
4087       *namep = NULL;
4088       return true;
4089     }
4090
4091   switch (sym->st_shndx)
4092     {
4093     case SHN_COMMON:
4094       /* Common symbols less than the GP size are automatically
4095          treated as SHN_MIPS_SCOMMON symbols.  */
4096       if (sym->st_size > elf_gp_size (abfd)
4097           || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6)
4098         break;
4099       /* Fall through.  */
4100     case SHN_MIPS_SCOMMON:
4101       *secp = bfd_make_section_old_way (abfd, ".scommon");
4102       (*secp)->flags |= SEC_IS_COMMON;
4103       *valp = sym->st_size;
4104       break;
4105
4106     case SHN_MIPS_TEXT:
4107       /* This section is used in a shared object.  */
4108       if (elf_tdata (abfd)->elf_text_section == NULL)
4109         {
4110           asymbol *elf_text_symbol;
4111           asection *elf_text_section;
4112
4113           elf_text_section = bfd_zalloc (abfd, sizeof (asection));
4114           if (elf_text_section == NULL)
4115             return false;
4116
4117           elf_text_symbol = bfd_zalloc (abfd, sizeof (asymbol));
4118           if (elf_text_symbol == NULL)
4119             return false;
4120
4121           /* Initialize the section.  */
4122
4123           elf_tdata (abfd)->elf_text_section = elf_text_section;
4124           elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol = elf_text_symbol;
4125
4126           elf_text_section->symbol = elf_text_symbol;
4127           elf_text_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_text_symbol;
4128
4129           elf_text_section->name = ".text";
4130           elf_text_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
4131           elf_text_section->output_section = NULL;
4132           elf_text_section->owner = abfd;
4133           elf_text_symbol->name = ".text";
4134           elf_text_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
4135           elf_text_symbol->section = elf_text_section;
4136         }
4137       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
4138          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
4139          so I took it out.  */
4140       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_text_section;
4141       break;
4142
4143     case SHN_MIPS_ACOMMON:
4144       /* Fall through. XXX Can we treat this as allocated data?  */
4145     case SHN_MIPS_DATA:
4146       /* This section is used in a shared object.  */
4147       if (elf_tdata (abfd)->elf_data_section == NULL)
4148         {
4149           asymbol *elf_data_symbol;
4150           asection *elf_data_section;
4151
4152           elf_data_section = bfd_zalloc (abfd, sizeof (asection));
4153           if (elf_data_section == NULL)
4154             return false;
4155
4156           elf_data_symbol = bfd_zalloc (abfd, sizeof (asymbol));
4157           if (elf_data_symbol == NULL)
4158             return false;
4159
4160           /* Initialize the section.  */
4161
4162           elf_tdata (abfd)->elf_data_section = elf_data_section;
4163           elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol = elf_data_symbol;
4164
4165           elf_data_section->symbol = elf_data_symbol;
4166           elf_data_section->symbol_ptr_ptr = &elf_tdata (abfd)->elf_data_symbol;
4167
4168           elf_data_section->name = ".data";
4169           elf_data_section->flags = SEC_NO_FLAGS;
4170           elf_data_section->output_section = NULL;
4171           elf_data_section->owner = abfd;
4172           elf_data_symbol->name = ".data";
4173           elf_data_symbol->flags = BSF_SECTION_SYM | BSF_DYNAMIC;
4174           elf_data_symbol->section = elf_data_section;
4175         }
4176       /* This code used to do *secp = bfd_und_section_ptr if
4177          info->shared.  I don't know why, and that doesn't make sense,
4178          so I took it out.  */
4179       *secp = elf_tdata (abfd)->elf_data_section;
4180       break;
4181
4182     case SHN_MIPS_SUNDEFINED:
4183       *secp = bfd_und_section_ptr;
4184       break;
4185     }
4186
4187   if (SGI_COMPAT (abfd)
4188       && ! info->shared
4189       && info->hash->creator == abfd->xvec
4190       && strcmp (*namep, "__rld_obj_head") == 0)
4191     {
4192       struct elf_link_hash_entry *h;
4193
4194       /* Mark __rld_obj_head as dynamic.  */
4195       h = NULL;
4196       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4197              (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, *secp,
4198               (bfd_vma) *valp, (const char *) NULL, false,
4199               get_elf_backend_data (abfd)->collect,
4200               (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
4201         return false;
4202       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
4203       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
4204       h->type = STT_OBJECT;
4205
4206       if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4207         return false;
4208
4209       mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head = true;
4210     }
4211
4212   /* If this is a mips16 text symbol, add 1 to the value to make it
4213      odd.  This will cause something like .word SYM to come up with
4214      the right value when it is loaded into the PC.  */
4215   if (sym->st_other == STO_MIPS16)
4216     ++*valp;
4217
4218   return true;
4219 }
4220
4221 /* Structure used to pass information to mips_elf_output_extsym.  */
4222
4223 struct extsym_info
4224 {
4225   bfd *abfd;
4226   struct bfd_link_info *info;
4227   struct ecoff_debug_info *debug;
4228   const struct ecoff_debug_swap *swap;
4229   boolean failed;
4230 };
4231
4232 /* This routine is used to write out ECOFF debugging external symbol
4233    information.  It is called via mips_elf_link_hash_traverse.  The
4234    ECOFF external symbol information must match the ELF external
4235    symbol information.  Unfortunately, at this point we don't know
4236    whether a symbol is required by reloc information, so the two
4237    tables may wind up being different.  We must sort out the external
4238    symbol information before we can set the final size of the .mdebug
4239    section, and we must set the size of the .mdebug section before we
4240    can relocate any sections, and we can't know which symbols are
4241    required by relocation until we relocate the sections.
4242    Fortunately, it is relatively unlikely that any symbol will be
4243    stripped but required by a reloc.  In particular, it can not happen
4244    when generating a final executable.  */
4245
4246 static boolean
4247 mips_elf_output_extsym (h, data)
4248      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4249      PTR data;
4250 {
4251   struct extsym_info *einfo = (struct extsym_info *) data;
4252   boolean strip;
4253   asection *sec, *output_section;
4254
4255   if (h->root.indx == -2)
4256     strip = false;
4257   else if (((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
4258             || (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
4259            && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
4260            && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
4261     strip = true;
4262   else if (einfo->info->strip == strip_all
4263            || (einfo->info->strip == strip_some
4264                && bfd_hash_lookup (einfo->info->keep_hash,
4265                                    h->root.root.root.string,
4266                                    false, false) == NULL))
4267     strip = true;
4268   else
4269     strip = false;
4270
4271   if (strip)
4272     return true;
4273
4274   if (h->esym.ifd == -2)
4275     {
4276       h->esym.jmptbl = 0;
4277       h->esym.cobol_main = 0;
4278       h->esym.weakext = 0;
4279       h->esym.reserved = 0;
4280       h->esym.ifd = ifdNil;
4281       h->esym.asym.value = 0;
4282       h->esym.asym.st = stGlobal;
4283
4284       if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefined
4285           || h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
4286         {
4287           const char *name;
4288
4289           /* Use undefined class.  Also, set class and type for some
4290              special symbols.  */
4291           name = h->root.root.root.string;
4292           if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
4293               || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
4294             {
4295               h->esym.asym.sc = scData;
4296               h->esym.asym.st = stLabel;
4297               h->esym.asym.value = 0;
4298             }
4299           else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
4300             {
4301               h->esym.asym.sc = scAbs;
4302               h->esym.asym.st = stLabel;
4303               h->esym.asym.value =
4304                 mips_elf_hash_table (einfo->info)->procedure_count;
4305             }
4306           else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0)
4307             {
4308               h->esym.asym.sc = scAbs;
4309               h->esym.asym.st = stLabel;
4310               h->esym.asym.value = elf_gp (einfo->abfd);
4311             }
4312           else
4313             h->esym.asym.sc = scUndefined;
4314         }
4315       else if (h->root.root.type != bfd_link_hash_defined
4316           && h->root.root.type != bfd_link_hash_defweak)
4317         h->esym.asym.sc = scAbs;
4318       else
4319         {
4320           const char *name;
4321
4322           sec = h->root.root.u.def.section;
4323           output_section = sec->output_section;
4324
4325           /* When making a shared library and symbol h is the one from
4326              the another shared library, OUTPUT_SECTION may be null.  */
4327           if (output_section == NULL)
4328             h->esym.asym.sc = scUndefined;
4329           else
4330             {
4331               name = bfd_section_name (output_section->owner, output_section);
4332
4333               if (strcmp (name, ".text") == 0)
4334                 h->esym.asym.sc = scText;
4335               else if (strcmp (name, ".data") == 0)
4336                 h->esym.asym.sc = scData;
4337               else if (strcmp (name, ".sdata") == 0)
4338                 h->esym.asym.sc = scSData;
4339               else if (strcmp (name, ".rodata") == 0
4340                        || strcmp (name, ".rdata") == 0)
4341                 h->esym.asym.sc = scRData;
4342               else if (strcmp (name, ".bss") == 0)
4343                 h->esym.asym.sc = scBss;
4344               else if (strcmp (name, ".sbss") == 0)
4345                 h->esym.asym.sc = scSBss;
4346               else if (strcmp (name, ".init") == 0)
4347                 h->esym.asym.sc = scInit;
4348               else if (strcmp (name, ".fini") == 0)
4349                 h->esym.asym.sc = scFini;
4350               else
4351                 h->esym.asym.sc = scAbs;
4352             }
4353         }
4354
4355       h->esym.asym.reserved = 0;
4356       h->esym.asym.index = indexNil;
4357     }
4358
4359   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_common)
4360     h->esym.asym.value = h->root.root.u.c.size;
4361   else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
4362            || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
4363     {
4364       if (h->esym.asym.sc == scCommon)
4365         h->esym.asym.sc = scBss;
4366       else if (h->esym.asym.sc == scSCommon)
4367         h->esym.asym.sc = scSBss;
4368
4369       sec = h->root.root.u.def.section;
4370       output_section = sec->output_section;
4371       if (output_section != NULL)
4372         h->esym.asym.value = (h->root.root.u.def.value
4373                               + sec->output_offset
4374                               + output_section->vma);
4375       else
4376         h->esym.asym.value = 0;
4377     }
4378   else if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
4379     {
4380       struct mips_elf_link_hash_entry *hd = h;
4381       boolean no_fn_stub = h->no_fn_stub;
4382
4383       while (hd->root.root.type == bfd_link_hash_indirect)
4384         {
4385           hd = (struct mips_elf_link_hash_entry *)h->root.root.u.i.link;
4386           no_fn_stub = no_fn_stub || hd->no_fn_stub;
4387         }
4388
4389       if (!no_fn_stub)
4390         {
4391           /* Set type and value for a symbol with a function stub.  */
4392           h->esym.asym.st = stProc;
4393           sec = hd->root.root.u.def.section;
4394           if (sec == NULL)
4395             h->esym.asym.value = 0;
4396           else
4397             {
4398               output_section = sec->output_section;
4399               if (output_section != NULL)
4400                 h->esym.asym.value = (hd->root.plt.offset
4401                                       + sec->output_offset
4402                                       + output_section->vma);
4403               else
4404                 h->esym.asym.value = 0;
4405             }
4406 #if 0 /* FIXME?  */
4407           h->esym.ifd = 0;
4408 #endif
4409         }
4410     }
4411
4412   if (! bfd_ecoff_debug_one_external (einfo->abfd, einfo->debug, einfo->swap,
4413                                       h->root.root.root.string,
4414                                       &h->esym))
4415     {
4416       einfo->failed = true;
4417       return false;
4418     }
4419
4420   return true;
4421 }
4422
4423 /* Create a runtime procedure table from the .mdebug section.  */
4424
4425 static boolean
4426 mips_elf_create_procedure_table (handle, abfd, info, s, debug)
4427      PTR handle;
4428      bfd *abfd;
4429      struct bfd_link_info *info;
4430      asection *s;
4431      struct ecoff_debug_info *debug;
4432 {
4433   const struct ecoff_debug_swap *swap;
4434   HDRR *hdr = &debug->symbolic_header;
4435   RPDR *rpdr, *rp;
4436   struct rpdr_ext *erp;
4437   PTR rtproc;
4438   struct pdr_ext *epdr;
4439   struct sym_ext *esym;
4440   char *ss, **sv;
4441   char *str;
4442   unsigned long size, count;
4443   unsigned long sindex;
4444   unsigned long i;
4445   PDR pdr;
4446   SYMR sym;
4447   const char *no_name_func = _("static procedure (no name)");
4448
4449   epdr = NULL;
4450   rpdr = NULL;
4451   esym = NULL;
4452   ss = NULL;
4453   sv = NULL;
4454
4455   swap = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
4456
4457   sindex = strlen (no_name_func) + 1;
4458   count = hdr->ipdMax;
4459   if (count > 0)
4460     {
4461       size = swap->external_pdr_size;
4462
4463       epdr = (struct pdr_ext *) bfd_malloc (size * count);
4464       if (epdr == NULL)
4465         goto error_return;
4466
4467       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_pdr (handle, (PTR) epdr))
4468         goto error_return;
4469
4470       size = sizeof (RPDR);
4471       rp = rpdr = (RPDR *) bfd_malloc (size * count);
4472       if (rpdr == NULL)
4473         goto error_return;
4474
4475       sv = (char **) bfd_malloc (sizeof (char *) * count);
4476       if (sv == NULL)
4477         goto error_return;
4478
4479       count = hdr->isymMax;
4480       size = swap->external_sym_size;
4481       esym = (struct sym_ext *) bfd_malloc (size * count);
4482       if (esym == NULL)
4483         goto error_return;
4484
4485       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_sym (handle, (PTR) esym))
4486         goto error_return;
4487
4488       count = hdr->issMax;
4489       ss = (char *) bfd_malloc (count);
4490       if (ss == NULL)
4491         goto error_return;
4492       if (! _bfd_ecoff_get_accumulated_ss (handle, (PTR) ss))
4493         goto error_return;
4494
4495       count = hdr->ipdMax;
4496       for (i = 0; i < count; i++, rp++)
4497         {
4498           (*swap->swap_pdr_in) (abfd, (PTR) (epdr + i), &pdr);
4499           (*swap->swap_sym_in) (abfd, (PTR) &esym[pdr.isym], &sym);
4500           rp->adr = sym.value;
4501           rp->regmask = pdr.regmask;
4502           rp->regoffset = pdr.regoffset;
4503           rp->fregmask = pdr.fregmask;
4504           rp->fregoffset = pdr.fregoffset;
4505           rp->frameoffset = pdr.frameoffset;
4506           rp->framereg = pdr.framereg;
4507           rp->pcreg = pdr.pcreg;
4508           rp->irpss = sindex;
4509           sv[i] = ss + sym.iss;
4510           sindex += strlen (sv[i]) + 1;
4511         }
4512     }
4513
4514   size = sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2) + sindex;
4515   size = BFD_ALIGN (size, 16);
4516   rtproc = (PTR) bfd_alloc (abfd, size);
4517   if (rtproc == NULL)
4518     {
4519       mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = 0;
4520       goto error_return;
4521     }
4522
4523   mips_elf_hash_table (info)->procedure_count = count + 2;
4524
4525   erp = (struct rpdr_ext *) rtproc;
4526   memset (erp, 0, sizeof (struct rpdr_ext));
4527   erp++;
4528   str = (char *) rtproc + sizeof (struct rpdr_ext) * (count + 2);
4529   strcpy (str, no_name_func);
4530   str += strlen (no_name_func) + 1;
4531   for (i = 0; i < count; i++)
4532     {
4533       ecoff_swap_rpdr_out (abfd, rpdr + i, erp + i);
4534       strcpy (str, sv[i]);
4535       str += strlen (sv[i]) + 1;
4536     }
4537   ecoff_put_off (abfd, (bfd_vma) -1, (bfd_byte *) (erp + count)->p_adr);
4538
4539   /* Set the size and contents of .rtproc section.  */
4540   s->_raw_size = size;
4541   s->contents = (bfd_byte *) rtproc;
4542
4543   /* Skip this section later on (I don't think this currently
4544      matters, but someday it might).  */
4545   s->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
4546
4547   if (epdr != NULL)
4548     free (epdr);
4549   if (rpdr != NULL)
4550     free (rpdr);
4551   if (esym != NULL)
4552     free (esym);
4553   if (ss != NULL)
4554     free (ss);
4555   if (sv != NULL)
4556     free (sv);
4557
4558   return true;
4559
4560  error_return:
4561   if (epdr != NULL)
4562     free (epdr);
4563   if (rpdr != NULL)
4564     free (rpdr);
4565   if (esym != NULL)
4566     free (esym);
4567   if (ss != NULL)
4568     free (ss);
4569   if (sv != NULL)
4570     free (sv);
4571   return false;
4572 }
4573
4574 /* A comparison routine used to sort .gptab entries.  */
4575
4576 static int
4577 gptab_compare (p1, p2)
4578      const PTR p1;
4579      const PTR p2;
4580 {
4581   const Elf32_gptab *a1 = (const Elf32_gptab *) p1;
4582   const Elf32_gptab *a2 = (const Elf32_gptab *) p2;
4583
4584   return a1->gt_entry.gt_g_value - a2->gt_entry.gt_g_value;
4585 }
4586
4587 /* We need to use a special link routine to handle the .reginfo and
4588    the .mdebug sections.  We need to merge all instances of these
4589    sections together, not write them all out sequentially.  */
4590
4591 boolean
4592 _bfd_mips_elf_final_link (abfd, info)
4593      bfd *abfd;
4594      struct bfd_link_info *info;
4595 {
4596   asection **secpp;
4597   asection *o;
4598   struct bfd_link_order *p;
4599   asection *reginfo_sec, *mdebug_sec, *gptab_data_sec, *gptab_bss_sec;
4600   asection *rtproc_sec;
4601   Elf32_RegInfo reginfo;
4602   struct ecoff_debug_info debug;
4603   const struct ecoff_debug_swap *swap
4604     = get_elf_backend_data (abfd)->elf_backend_ecoff_debug_swap;
4605   HDRR *symhdr = &debug.symbolic_header;
4606   PTR mdebug_handle = NULL;
4607   asection *s;
4608   EXTR esym;
4609   bfd_vma last;
4610   unsigned int i;
4611   static const char * const name[] =
4612   {
4613     ".text", ".init", ".fini", ".data",
4614     ".rodata", ".sdata", ".sbss", ".bss"
4615   };
4616   static const int sc[] =
4617   {
4618     scText, scInit, scFini, scData,
4619     scRData, scSData, scSBss, scBss
4620   };
4621
4622   /* If all the things we linked together were PIC, but we're
4623      producing an executable (rather than a shared object), then the
4624      resulting file is CPIC (i.e., it calls PIC code.)  */
4625   if (!info->shared
4626       && !info->relocateable
4627       && elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_MIPS_PIC)
4628     {
4629       elf_elfheader (abfd)->e_flags &= ~EF_MIPS_PIC;
4630       elf_elfheader (abfd)->e_flags |= EF_MIPS_CPIC;
4631     }
4632
4633   /* We'd carefully arranged the dynamic symbol indices, and then the
4634      generic size_dynamic_sections renumbered them out from under us.
4635      Rather than trying somehow to prevent the renumbering, just do
4636      the sort again.  */
4637   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4638     {
4639       bfd *dynobj;
4640       asection *got;
4641       struct mips_got_info *g;
4642
4643       /* When we resort, we must tell mips_elf_sort_hash_table what
4644          the lowest index it may use is.  That's the number of section
4645          symbols we're going to add.  The generic ELF linker only
4646          adds these symbols when building a shared object.  Note that
4647          we count the sections after (possibly) removing the .options
4648          section above.  */
4649       if (!mips_elf_sort_hash_table (info, (info->shared
4650                                             ? bfd_count_sections (abfd) + 1
4651                                             : 1)))
4652         return false;
4653
4654       /* Make sure we didn't grow the global .got region.  */
4655       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4656       got = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
4657       g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (got)->tdata;
4658
4659       if (g->global_gotsym != NULL)
4660         BFD_ASSERT ((elf_hash_table (info)->dynsymcount
4661                      - g->global_gotsym->dynindx)
4662                     <= g->global_gotno);
4663     }
4664
4665   /* On IRIX5, we omit the .options section.  On IRIX6, however, we
4666      include it, even though we don't process it quite right.  (Some
4667      entries are supposed to be merged.)  Empirically, we seem to be
4668      better off including it then not.  */
4669   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
4670     for (secpp = &abfd->sections; *secpp != NULL; secpp = &(*secpp)->next)
4671       {
4672         if (strcmp ((*secpp)->name, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (abfd)) == 0)
4673           {
4674             for (p = (*secpp)->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
4675               if (p->type == bfd_indirect_link_order)
4676                 p->u.indirect.section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
4677             (*secpp)->link_order_head = NULL;
4678             *secpp = (*secpp)->next;
4679             --abfd->section_count;
4680
4681             break;
4682           }
4683       }
4684
4685   /* Get a value for the GP register.  */
4686   if (elf_gp (abfd) == 0)
4687     {
4688       struct bfd_link_hash_entry *h;
4689
4690       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, "_gp", false, false, true);
4691       if (h != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL
4692           && h->type == bfd_link_hash_defined)
4693         elf_gp (abfd) = (h->u.def.value
4694                          + h->u.def.section->output_section->vma
4695                          + h->u.def.section->output_offset);
4696       else if (info->relocateable)
4697         {
4698           bfd_vma lo;
4699
4700           /* Find the GP-relative section with the lowest offset.  */
4701           lo = (bfd_vma) -1;
4702           for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4703             if (o->vma < lo
4704                 && (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_flags & SHF_MIPS_GPREL))
4705               lo = o->vma;
4706
4707           /* And calculate GP relative to that.  */
4708           elf_gp (abfd) = lo + ELF_MIPS_GP_OFFSET (abfd);
4709         }
4710       else
4711         {
4712           /* If the relocate_section function needs to do a reloc
4713              involving the GP value, it should make a reloc_dangerous
4714              callback to warn that GP is not defined.  */
4715         }
4716     }
4717
4718   /* Go through the sections and collect the .reginfo and .mdebug
4719      information.  */
4720   reginfo_sec = NULL;
4721   mdebug_sec = NULL;
4722   gptab_data_sec = NULL;
4723   gptab_bss_sec = NULL;
4724   for (o = abfd->sections; o != (asection *) NULL; o = o->next)
4725     {
4726       if (strcmp (o->name, ".reginfo") == 0)
4727         {
4728           memset (&reginfo, 0, sizeof reginfo);
4729
4730           /* We have found the .reginfo section in the output file.
4731              Look through all the link_orders comprising it and merge
4732              the information together.  */
4733           for (p = o->link_order_head;
4734                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
4735                p = p->next)
4736             {
4737               asection *input_section;
4738               bfd *input_bfd;
4739               Elf32_External_RegInfo ext;
4740               Elf32_RegInfo sub;
4741
4742               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
4743                 {
4744                   if (p->type == bfd_fill_link_order)
4745                     continue;
4746                   abort ();
4747                 }
4748
4749               input_section = p->u.indirect.section;
4750               input_bfd = input_section->owner;
4751
4752               /* The linker emulation code has probably clobbered the
4753                  size to be zero bytes.  */
4754               if (input_section->_raw_size == 0)
4755                 input_section->_raw_size = sizeof (Elf32_External_RegInfo);
4756
4757               if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, input_section,
4758                                               (PTR) &ext,
4759                                               (file_ptr) 0,
4760                                               sizeof ext))
4761                 return false;
4762
4763               bfd_mips_elf32_swap_reginfo_in (input_bfd, &ext, &sub);
4764
4765               reginfo.ri_gprmask |= sub.ri_gprmask;
4766               reginfo.ri_cprmask[0] |= sub.ri_cprmask[0];
4767               reginfo.ri_cprmask[1] |= sub.ri_cprmask[1];
4768               reginfo.ri_cprmask[2] |= sub.ri_cprmask[2];
4769               reginfo.ri_cprmask[3] |= sub.ri_cprmask[3];
4770
4771               /* ri_gp_value is set by the function
4772                  mips_elf32_section_processing when the section is
4773                  finally written out.  */
4774
4775               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
4776                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
4777               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
4778             }
4779
4780           /* Size has been set in mips_elf_always_size_sections  */
4781           BFD_ASSERT(o->_raw_size == sizeof (Elf32_External_RegInfo));
4782
4783           /* Skip this section later on (I don't think this currently
4784              matters, but someday it might).  */
4785           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
4786
4787           reginfo_sec = o;
4788         }
4789
4790       if (strcmp (o->name, ".mdebug") == 0)
4791         {
4792           struct extsym_info einfo;
4793
4794           /* We have found the .mdebug section in the output file.
4795              Look through all the link_orders comprising it and merge
4796              the information together.  */
4797           symhdr->magic = swap->sym_magic;
4798           /* FIXME: What should the version stamp be?  */
4799           symhdr->vstamp = 0;
4800           symhdr->ilineMax = 0;
4801           symhdr->cbLine = 0;
4802           symhdr->idnMax = 0;
4803           symhdr->ipdMax = 0;
4804           symhdr->isymMax = 0;
4805           symhdr->ioptMax = 0;
4806           symhdr->iauxMax = 0;
4807           symhdr->issMax = 0;
4808           symhdr->issExtMax = 0;
4809           symhdr->ifdMax = 0;
4810           symhdr->crfd = 0;
4811           symhdr->iextMax = 0;
4812
4813           /* We accumulate the debugging information itself in the
4814              debug_info structure.  */
4815           debug.line = NULL;
4816           debug.external_dnr = NULL;
4817           debug.external_pdr = NULL;
4818           debug.external_sym = NULL;
4819           debug.external_opt = NULL;
4820           debug.external_aux = NULL;
4821           debug.ss = NULL;
4822           debug.ssext = debug.ssext_end = NULL;
4823           debug.external_fdr = NULL;
4824           debug.external_rfd = NULL;
4825           debug.external_ext = debug.external_ext_end = NULL;
4826
4827           mdebug_handle = bfd_ecoff_debug_init (abfd, &debug, swap, info);
4828           if (mdebug_handle == (PTR) NULL)
4829             return false;
4830
4831           esym.jmptbl = 0;
4832           esym.cobol_main = 0;
4833           esym.weakext = 0;
4834           esym.reserved = 0;
4835           esym.ifd = ifdNil;
4836           esym.asym.iss = issNil;
4837           esym.asym.st = stLocal;
4838           esym.asym.reserved = 0;
4839           esym.asym.index = indexNil;
4840           last = 0;
4841           for (i = 0; i < 8; i++)
4842             {
4843               esym.asym.sc = sc[i];
4844               s = bfd_get_section_by_name (abfd, name[i]);
4845               if (s != NULL)
4846                 {
4847                   esym.asym.value = s->vma;
4848                   last = s->vma + s->_raw_size;
4849                 }
4850               else
4851                 esym.asym.value = last;
4852               if (!bfd_ecoff_debug_one_external (abfd, &debug, swap,
4853                                                  name[i], &esym))
4854                 return false;
4855             }
4856
4857           for (p = o->link_order_head;
4858                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
4859                p = p->next)
4860             {
4861               asection *input_section;
4862               bfd *input_bfd;
4863               const struct ecoff_debug_swap *input_swap;
4864               struct ecoff_debug_info input_debug;
4865               char *eraw_src;
4866               char *eraw_end;
4867
4868               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
4869                 {
4870                   if (p->type == bfd_fill_link_order)
4871                     continue;
4872                   abort ();
4873                 }
4874
4875               input_section = p->u.indirect.section;
4876               input_bfd = input_section->owner;
4877
4878               if (bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_target_elf_flavour
4879                   || (get_elf_backend_data (input_bfd)
4880                       ->elf_backend_ecoff_debug_swap) == NULL)
4881                 {
4882                   /* I don't know what a non MIPS ELF bfd would be
4883                      doing with a .mdebug section, but I don't really
4884                      want to deal with it.  */
4885                   continue;
4886                 }
4887
4888               input_swap = (get_elf_backend_data (input_bfd)
4889                             ->elf_backend_ecoff_debug_swap);
4890
4891               BFD_ASSERT (p->size == input_section->_raw_size);
4892
4893               /* The ECOFF linking code expects that we have already
4894                  read in the debugging information and set up an
4895                  ecoff_debug_info structure, so we do that now.  */
4896               if (! _bfd_mips_elf_read_ecoff_info (input_bfd, input_section,
4897                                                    &input_debug))
4898                 return false;
4899
4900               if (! (bfd_ecoff_debug_accumulate
4901                      (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, input_bfd,
4902                       &input_debug, input_swap, info)))
4903                 return false;
4904
4905               /* Loop through the external symbols.  For each one with
4906                  interesting information, try to find the symbol in
4907                  the linker global hash table and save the information
4908                  for the output external symbols.  */
4909               eraw_src = input_debug.external_ext;
4910               eraw_end = (eraw_src
4911                           + (input_debug.symbolic_header.iextMax
4912                              * input_swap->external_ext_size));
4913               for (;
4914                    eraw_src < eraw_end;
4915                    eraw_src += input_swap->external_ext_size)
4916                 {
4917                   EXTR ext;
4918                   const char *name;
4919                   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
4920
4921                   (*input_swap->swap_ext_in) (input_bfd, (PTR) eraw_src, &ext);
4922                   if (ext.asym.sc == scNil
4923                       || ext.asym.sc == scUndefined
4924                       || ext.asym.sc == scSUndefined)
4925                     continue;
4926
4927                   name = input_debug.ssext + ext.asym.iss;
4928                   h = mips_elf_link_hash_lookup (mips_elf_hash_table (info),
4929                                                  name, false, false, true);
4930                   if (h == NULL || h->esym.ifd != -2)
4931                     continue;
4932
4933                   if (ext.ifd != -1)
4934                     {
4935                       BFD_ASSERT (ext.ifd
4936                                   < input_debug.symbolic_header.ifdMax);
4937                       ext.ifd = input_debug.ifdmap[ext.ifd];
4938                     }
4939
4940                   h->esym = ext;
4941                 }
4942
4943               /* Free up the information we just read.  */
4944               free (input_debug.line);
4945               free (input_debug.external_dnr);
4946               free (input_debug.external_pdr);
4947               free (input_debug.external_sym);
4948               free (input_debug.external_opt);
4949               free (input_debug.external_aux);
4950               free (input_debug.ss);
4951               free (input_debug.ssext);
4952               free (input_debug.external_fdr);
4953               free (input_debug.external_rfd);
4954               free (input_debug.external_ext);
4955
4956               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
4957                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
4958               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
4959             }
4960
4961           if (SGI_COMPAT (abfd) && info->shared)
4962             {
4963               /* Create .rtproc section.  */
4964               rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
4965               if (rtproc_sec == NULL)
4966                 {
4967                   flagword flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
4968                                     | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
4969
4970                   rtproc_sec = bfd_make_section (abfd, ".rtproc");
4971                   if (rtproc_sec == NULL
4972                       || ! bfd_set_section_flags (abfd, rtproc_sec, flags)
4973                       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, rtproc_sec, 4))
4974                     return false;
4975                 }
4976
4977               if (! mips_elf_create_procedure_table (mdebug_handle, abfd,
4978                                                      info, rtproc_sec, &debug))
4979                 return false;
4980             }
4981
4982           /* Build the external symbol information.  */
4983           einfo.abfd = abfd;
4984           einfo.info = info;
4985           einfo.debug = &debug;
4986           einfo.swap = swap;
4987           einfo.failed = false;
4988           mips_elf_link_hash_traverse (mips_elf_hash_table (info),
4989                                        mips_elf_output_extsym,
4990                                        (PTR) &einfo);
4991           if (einfo.failed)
4992             return false;
4993
4994           /* Set the size of the .mdebug section.  */
4995           o->_raw_size = bfd_ecoff_debug_size (abfd, &debug, swap);
4996
4997           /* Skip this section later on (I don't think this currently
4998              matters, but someday it might).  */
4999           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5000
5001           mdebug_sec = o;
5002         }
5003
5004       if (strncmp (o->name, ".gptab.", sizeof ".gptab." - 1) == 0)
5005         {
5006           const char *subname;
5007           unsigned int c;
5008           Elf32_gptab *tab;
5009           Elf32_External_gptab *ext_tab;
5010           unsigned int i;
5011
5012           /* The .gptab.sdata and .gptab.sbss sections hold
5013              information describing how the small data area would
5014              change depending upon the -G switch.  These sections
5015              not used in executables files.  */
5016           if (! info->relocateable)
5017             {
5018               asection **secpp;
5019
5020               for (p = o->link_order_head;
5021                    p != (struct bfd_link_order *) NULL;
5022                    p = p->next)
5023                 {
5024                   asection *input_section;
5025
5026                   if (p->type != bfd_indirect_link_order)
5027                     {
5028                       if (p->type == bfd_fill_link_order)
5029                         continue;
5030                       abort ();
5031                     }
5032
5033                   input_section = p->u.indirect.section;
5034
5035                   /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
5036                      elf_link_input_bfd ignores this section.  */
5037                   input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
5038                 }
5039
5040               /* Skip this section later on (I don't think this
5041                  currently matters, but someday it might).  */
5042               o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5043
5044               /* Really remove the section.  */
5045               for (secpp = &abfd->sections;
5046                    *secpp != o;
5047                    secpp = &(*secpp)->next)
5048                 ;
5049               *secpp = (*secpp)->next;
5050               --abfd->section_count;
5051
5052               continue;
5053             }
5054
5055           /* There is one gptab for initialized data, and one for
5056              uninitialized data.  */
5057           if (strcmp (o->name, ".gptab.sdata") == 0)
5058             gptab_data_sec = o;
5059           else if (strcmp (o->name, ".gptab.sbss") == 0)
5060             gptab_bss_sec = o;
5061           else
5062             {
5063               (*_bfd_error_handler)
5064                 (_("%s: illegal section name `%s'"),
5065                  bfd_get_filename (abfd), o->name);
5066               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5067               return false;
5068             }
5069
5070           /* The linker script always combines .gptab.data and
5071              .gptab.sdata into .gptab.sdata, and likewise for
5072              .gptab.bss and .gptab.sbss.  It is possible that there is
5073              no .sdata or .sbss section in the output file, in which
5074              case we must change the name of the output section.  */
5075           subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
5076           if (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) == NULL)
5077             {
5078               if (o == gptab_data_sec)
5079                 o->name = ".gptab.data";
5080               else
5081                 o->name = ".gptab.bss";
5082               subname = o->name + sizeof ".gptab" - 1;
5083               BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, subname) != NULL);
5084             }
5085
5086           /* Set up the first entry.  */
5087           c = 1;
5088           tab = (Elf32_gptab *) bfd_malloc (c * sizeof (Elf32_gptab));
5089           if (tab == NULL)
5090             return false;
5091           tab[0].gt_header.gt_current_g_value = elf_gp_size (abfd);
5092           tab[0].gt_header.gt_unused = 0;
5093
5094           /* Combine the input sections.  */
5095           for (p = o->link_order_head;
5096                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
5097                p = p->next)
5098             {
5099               asection *input_section;
5100               bfd *input_bfd;
5101               bfd_size_type size;
5102               unsigned long last;
5103               bfd_size_type gpentry;
5104
5105               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
5106                 {
5107                   if (p->type == bfd_fill_link_order)
5108                     continue;
5109                   abort ();
5110                 }
5111
5112               input_section = p->u.indirect.section;
5113               input_bfd = input_section->owner;
5114
5115               /* Combine the gptab entries for this input section one
5116                  by one.  We know that the input gptab entries are
5117                  sorted by ascending -G value.  */
5118               size = bfd_section_size (input_bfd, input_section);
5119               last = 0;
5120               for (gpentry = sizeof (Elf32_External_gptab);
5121                    gpentry < size;
5122                    gpentry += sizeof (Elf32_External_gptab))
5123                 {
5124                   Elf32_External_gptab ext_gptab;
5125                   Elf32_gptab int_gptab;
5126                   unsigned long val;
5127                   unsigned long add;
5128                   boolean exact;
5129                   unsigned int look;
5130
5131                   if (! (bfd_get_section_contents
5132                          (input_bfd, input_section, (PTR) &ext_gptab,
5133                           gpentry, sizeof (Elf32_External_gptab))))
5134                     {
5135                       free (tab);
5136                       return false;
5137                     }
5138
5139                   bfd_mips_elf32_swap_gptab_in (input_bfd, &ext_gptab,
5140                                                 &int_gptab);
5141                   val = int_gptab.gt_entry.gt_g_value;
5142                   add = int_gptab.gt_entry.gt_bytes - last;
5143
5144                   exact = false;
5145                   for (look = 1; look < c; look++)
5146                     {
5147                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value >= val)
5148                         tab[look].gt_entry.gt_bytes += add;
5149
5150                       if (tab[look].gt_entry.gt_g_value == val)
5151                         exact = true;
5152                     }
5153
5154                   if (! exact)
5155                     {
5156                       Elf32_gptab *new_tab;
5157                       unsigned int max;
5158
5159                       /* We need a new table entry.  */
5160                       new_tab = ((Elf32_gptab *)
5161                                  bfd_realloc ((PTR) tab,
5162                                               (c + 1) * sizeof (Elf32_gptab)));
5163                       if (new_tab == NULL)
5164                         {
5165                           free (tab);
5166                           return false;
5167                         }
5168                       tab = new_tab;
5169                       tab[c].gt_entry.gt_g_value = val;
5170                       tab[c].gt_entry.gt_bytes = add;
5171
5172                       /* Merge in the size for the next smallest -G
5173                          value, since that will be implied by this new
5174                          value.  */
5175                       max = 0;
5176                       for (look = 1; look < c; look++)
5177                         {
5178                           if (tab[look].gt_entry.gt_g_value < val
5179                               && (max == 0
5180                                   || (tab[look].gt_entry.gt_g_value
5181                                       > tab[max].gt_entry.gt_g_value)))
5182                             max = look;
5183                         }
5184                       if (max != 0)
5185                         tab[c].gt_entry.gt_bytes +=
5186                           tab[max].gt_entry.gt_bytes;
5187
5188                       ++c;
5189                     }
5190
5191                   last = int_gptab.gt_entry.gt_bytes;
5192                 }
5193
5194               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
5195                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
5196               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
5197             }
5198
5199           /* The table must be sorted by -G value.  */
5200           if (c > 2)
5201             qsort (tab + 1, c - 1, sizeof (tab[0]), gptab_compare);
5202
5203           /* Swap out the table.  */
5204           ext_tab = ((Elf32_External_gptab *)
5205                      bfd_alloc (abfd, c * sizeof (Elf32_External_gptab)));
5206           if (ext_tab == NULL)
5207             {
5208               free (tab);
5209               return false;
5210             }
5211
5212           for (i = 0; i < c; i++)
5213             bfd_mips_elf32_swap_gptab_out (abfd, tab + i, ext_tab + i);
5214           free (tab);
5215
5216           o->_raw_size = c * sizeof (Elf32_External_gptab);
5217           o->contents = (bfd_byte *) ext_tab;
5218
5219           /* Skip this section later on (I don't think this currently
5220              matters, but someday it might).  */
5221           o->link_order_head = (struct bfd_link_order *) NULL;
5222         }
5223     }
5224
5225   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
5226   if (ABI_64_P (abfd))
5227     {
5228 #ifdef BFD64
5229       if (!bfd_elf64_bfd_final_link (abfd, info))
5230         return false;
5231 #else
5232       abort ();
5233       return false;
5234 #endif /* BFD64 */
5235     }
5236   else if (!bfd_elf32_bfd_final_link (abfd, info))
5237     return false;
5238
5239   /* Now write out the computed sections.  */
5240
5241   if (reginfo_sec != (asection *) NULL)
5242     {
5243       Elf32_External_RegInfo ext;
5244
5245       bfd_mips_elf32_swap_reginfo_out (abfd, &reginfo, &ext);
5246       if (! bfd_set_section_contents (abfd, reginfo_sec, (PTR) &ext,
5247                                       (file_ptr) 0, sizeof ext))
5248         return false;
5249     }
5250
5251   if (mdebug_sec != (asection *) NULL)
5252     {
5253       BFD_ASSERT (abfd->output_has_begun);
5254       if (! bfd_ecoff_write_accumulated_debug (mdebug_handle, abfd, &debug,
5255                                                swap, info,
5256                                                mdebug_sec->filepos))
5257         return false;
5258
5259       bfd_ecoff_debug_free (mdebug_handle, abfd, &debug, swap, info);
5260     }
5261
5262   if (gptab_data_sec != (asection *) NULL)
5263     {
5264       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_data_sec,
5265                                       gptab_data_sec->contents,
5266                                       (file_ptr) 0,
5267                                       gptab_data_sec->_raw_size))
5268         return false;
5269     }
5270
5271   if (gptab_bss_sec != (asection *) NULL)
5272     {
5273       if (! bfd_set_section_contents (abfd, gptab_bss_sec,
5274                                       gptab_bss_sec->contents,
5275                                       (file_ptr) 0,
5276                                       gptab_bss_sec->_raw_size))
5277         return false;
5278     }
5279
5280   if (SGI_COMPAT (abfd))
5281     {
5282       rtproc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rtproc");
5283       if (rtproc_sec != NULL)
5284         {
5285           if (! bfd_set_section_contents (abfd, rtproc_sec,
5286                                           rtproc_sec->contents,
5287                                           (file_ptr) 0,
5288                                           rtproc_sec->_raw_size))
5289             return false;
5290         }
5291     }
5292
5293   return true;
5294 }
5295
5296 /* This function is called via qsort() to sort the dynamic relocation
5297    entries by increasing r_symndx value.  */
5298
5299 static int
5300 sort_dynamic_relocs (arg1, arg2)
5301      const PTR arg1;
5302      const PTR arg2;
5303 {
5304   const Elf32_External_Rel *ext_reloc1 = (const Elf32_External_Rel *) arg1;
5305   const Elf32_External_Rel *ext_reloc2 = (const Elf32_External_Rel *) arg2;
5306
5307   Elf_Internal_Rel int_reloc1;
5308   Elf_Internal_Rel int_reloc2;
5309
5310   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, ext_reloc1, &int_reloc1);
5311   bfd_elf32_swap_reloc_in (reldyn_sorting_bfd, ext_reloc2, &int_reloc2);
5312
5313   return (ELF32_R_SYM (int_reloc1.r_info) - ELF32_R_SYM (int_reloc2.r_info));
5314 }
5315
5316 /* Returns the GOT section for ABFD.  */
5317
5318 static asection *
5319 mips_elf_got_section (abfd)
5320      bfd *abfd;
5321 {
5322   return bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
5323 }
5324
5325 /* Returns the GOT information associated with the link indicated by
5326    INFO.  If SGOTP is non-NULL, it is filled in with the GOT
5327    section.  */
5328
5329 static struct mips_got_info *
5330 mips_elf_got_info (abfd, sgotp)
5331      bfd *abfd;
5332      asection **sgotp;
5333 {
5334   asection *sgot;
5335   struct mips_got_info *g;
5336
5337   sgot = mips_elf_got_section (abfd);
5338   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
5339   BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
5340   g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
5341   BFD_ASSERT (g != NULL);
5342
5343   if (sgotp)
5344     *sgotp = sgot;
5345   return g;
5346 }
5347
5348 /* Return whether a relocation is against a local symbol.  */
5349
5350 static boolean
5351 mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation, local_sections,
5352                              check_forced)
5353      bfd *input_bfd;
5354      const Elf_Internal_Rela *relocation;
5355      asection **local_sections;
5356      boolean check_forced;
5357 {
5358   unsigned long r_symndx;
5359   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5360   struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5361   size_t extsymoff;
5362
5363   r_symndx = ELF32_R_SYM (relocation->r_info);
5364   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5365   extsymoff = (elf_bad_symtab (input_bfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
5366
5367   if (r_symndx < extsymoff)
5368     return true;
5369   if (elf_bad_symtab (input_bfd) && local_sections[r_symndx] != NULL)
5370     return true;
5371
5372   if (check_forced)
5373     {
5374       /* Look up the hash table to check whether the symbol
5375          was forced local.  */
5376       h = (struct mips_elf_link_hash_entry *)
5377         elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff];
5378       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
5379       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
5380              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
5381         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
5382       if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5383         return true;
5384     }
5385
5386   return false;
5387 }
5388
5389 /* Sign-extend VALUE, which has the indicated number of BITS.  */
5390
5391 static bfd_vma
5392 mips_elf_sign_extend (value, bits)
5393      bfd_vma value;
5394      int bits;
5395 {
5396   if (value & ((bfd_vma) 1 << (bits - 1)))
5397     /* VALUE is negative.  */
5398     value |= ((bfd_vma) - 1) << bits;
5399
5400   return value;
5401 }
5402
5403 /* Return non-zero if the indicated VALUE has overflowed the maximum
5404    range expressable by a signed number with the indicated number of
5405    BITS.  */
5406
5407 static boolean
5408 mips_elf_overflow_p (value, bits)
5409      bfd_vma value;
5410      int bits;
5411 {
5412   bfd_signed_vma svalue = (bfd_signed_vma) value;
5413
5414   if (svalue > (1 << (bits - 1)) - 1)
5415     /* The value is too big.  */
5416     return true;
5417   else if (svalue < -(1 << (bits - 1)))
5418     /* The value is too small.  */
5419     return true;
5420
5421   /* All is well.  */
5422   return false;
5423 }
5424
5425 /* Calculate the %high function.  */
5426
5427 static bfd_vma
5428 mips_elf_high (value)
5429      bfd_vma value;
5430 {
5431   return ((value + (bfd_vma) 0x8000) >> 16) & 0xffff;
5432 }
5433
5434 /* Calculate the %higher function.  */
5435
5436 static bfd_vma
5437 mips_elf_higher (value)
5438      bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED;
5439 {
5440 #ifdef BFD64
5441   return ((value + (bfd_vma) 0x80008000) >> 32) & 0xffff;
5442 #else
5443   abort ();
5444   return (bfd_vma) -1;
5445 #endif
5446 }
5447
5448 /* Calculate the %highest function.  */
5449
5450 static bfd_vma
5451 mips_elf_highest (value)
5452      bfd_vma value ATTRIBUTE_UNUSED;
5453 {
5454 #ifdef BFD64
5455   return ((value + (bfd_vma) 0x800080008000) >> 48) & 0xffff;
5456 #else
5457   abort ();
5458   return (bfd_vma) -1;
5459 #endif
5460 }
5461
5462 /* Returns the GOT index for the global symbol indicated by H.  */
5463
5464 static bfd_vma
5465 mips_elf_global_got_index (abfd, h)
5466      bfd *abfd;
5467      struct elf_link_hash_entry *h;
5468 {
5469   bfd_vma index;
5470   asection *sgot;
5471   struct mips_got_info *g;
5472
5473   g = mips_elf_got_info (abfd, &sgot);
5474
5475   /* Once we determine the global GOT entry with the lowest dynamic
5476      symbol table index, we must put all dynamic symbols with greater
5477      indices into the GOT.  That makes it easy to calculate the GOT
5478      offset.  */
5479   BFD_ASSERT (h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx);
5480   index = ((h->dynindx - g->global_gotsym->dynindx + g->local_gotno)
5481            * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd));
5482   BFD_ASSERT (index < sgot->_raw_size);
5483
5484   return index;
5485 }
5486
5487 /* Returns the offset for the entry at the INDEXth position
5488    in the GOT.  */
5489
5490 static bfd_vma
5491 mips_elf_got_offset_from_index (dynobj, output_bfd, index)
5492      bfd *dynobj;
5493      bfd *output_bfd;
5494      bfd_vma index;
5495 {
5496   asection *sgot;
5497   bfd_vma gp;
5498
5499   sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
5500   gp = _bfd_get_gp_value (output_bfd);
5501   return (sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + index -
5502           gp);
5503 }
5504
5505 /* If H is a symbol that needs a global GOT entry, but has a dynamic
5506    symbol table index lower than any we've seen to date, record it for
5507    posterity.  */
5508
5509 static boolean
5510 mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g)
5511      struct elf_link_hash_entry *h;
5512      struct bfd_link_info *info;
5513      struct mips_got_info *g ATTRIBUTE_UNUSED;
5514 {
5515   /* A global symbol in the GOT must also be in the dynamic symbol
5516      table.  */
5517   if (h->dynindx == -1
5518       && !bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5519     return false;
5520
5521   /* If we've already marked this entry as need GOT space, we don't
5522      need to do it again.  */
5523   if (h->got.offset != (bfd_vma) - 1)
5524     return true;
5525
5526   /* By setting this to a value other than -1, we are indicating that
5527      there needs to be a GOT entry for H.  */
5528   h->got.offset = 0;
5529
5530   return true;
5531 }
5532
5533 /* This structure is passed to mips_elf_sort_hash_table_f when sorting
5534    the dynamic symbols.  */
5535
5536 struct mips_elf_hash_sort_data
5537 {
5538   /* The symbol in the global GOT with the lowest dynamic symbol table
5539      index.  */
5540   struct elf_link_hash_entry *low;
5541   /* The least dynamic symbol table index corresponding to a symbol
5542      with a GOT entry.  */
5543   long min_got_dynindx;
5544   /* The greatest dynamic symbol table index not corresponding to a
5545      symbol without a GOT entry.  */
5546   long max_non_got_dynindx;
5547 };
5548
5549 /* If H needs a GOT entry, assign it the highest available dynamic
5550    index.  Otherwise, assign it the lowest available dynamic
5551    index.  */
5552
5553 static boolean
5554 mips_elf_sort_hash_table_f (h, data)
5555      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5556      PTR data;
5557 {
5558   struct mips_elf_hash_sort_data *hsd
5559     = (struct mips_elf_hash_sort_data *) data;
5560
5561   /* Symbols without dynamic symbol table entries aren't interesting
5562      at all.  */
5563   if (h->root.dynindx == -1)
5564     return true;
5565
5566   if (h->root.got.offset != 0)
5567     h->root.dynindx = hsd->max_non_got_dynindx++;
5568   else
5569     {
5570       h->root.dynindx = --hsd->min_got_dynindx;
5571       hsd->low = (struct elf_link_hash_entry *) h;
5572     }
5573
5574   return true;
5575 }
5576
5577 /* Sort the dynamic symbol table so that symbols that need GOT entries
5578    appear towards the end.  This reduces the amount of GOT space
5579    required.  MAX_LOCAL is used to set the number of local symbols
5580    known to be in the dynamic symbol table.  During
5581    mips_elf_size_dynamic_sections, this value is 1.  Afterward, the
5582    section symbols are added and the count is higher.  */
5583
5584 static boolean
5585 mips_elf_sort_hash_table (info, max_local)
5586      struct bfd_link_info *info;
5587      unsigned long max_local;
5588 {
5589   struct mips_elf_hash_sort_data hsd;
5590   struct mips_got_info *g;
5591   bfd *dynobj;
5592
5593   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5594
5595   hsd.low = NULL;
5596   hsd.min_got_dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5597   hsd.max_non_got_dynindx = max_local;
5598   mips_elf_link_hash_traverse (((struct mips_elf_link_hash_table *)
5599                                 elf_hash_table (info)),
5600                                mips_elf_sort_hash_table_f,
5601                                &hsd);
5602
5603   /* There shoud have been enough room in the symbol table to
5604      accomodate both the GOT and non-GOT symbols.  */
5605   BFD_ASSERT (hsd.max_non_got_dynindx <= hsd.min_got_dynindx);
5606
5607   /* Now we know which dynamic symbol has the lowest dynamic symbol
5608      table index in the GOT.  */
5609   g = mips_elf_got_info (dynobj, NULL);
5610   g->global_gotsym = hsd.low;
5611
5612   return true;
5613 }
5614
5615 /* Create a local GOT entry for VALUE.  Return the index of the entry,
5616    or -1 if it could not be created.  */
5617
5618 static bfd_vma
5619 mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value)
5620      bfd *abfd;
5621      struct mips_got_info *g;
5622      asection *sgot;
5623      bfd_vma value;
5624 {
5625   if (g->assigned_gotno >= g->local_gotno)
5626     {
5627       /* We didn't allocate enough space in the GOT.  */
5628       (*_bfd_error_handler)
5629         (_("not enough GOT space for local GOT entries"));
5630       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5631       return (bfd_vma) -1;
5632     }
5633
5634   MIPS_ELF_PUT_WORD (abfd, value,
5635                      (sgot->contents
5636                       + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno));
5637   return MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno++;
5638 }
5639
5640 /* Returns the GOT offset at which the indicated address can be found.
5641    If there is not yet a GOT entry for this value, create one.  Returns
5642    -1 if no satisfactory GOT offset can be found.  */
5643
5644 static bfd_vma
5645 mips_elf_local_got_index (abfd, info, value)
5646      bfd *abfd;
5647      struct bfd_link_info *info;
5648      bfd_vma value;
5649 {
5650   asection *sgot;
5651   struct mips_got_info *g;
5652   bfd_byte *entry;
5653
5654   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
5655
5656   /* Look to see if we already have an appropriate entry.  */
5657   for (entry = (sgot->contents
5658                 + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * MIPS_RESERVED_GOTNO);
5659        entry != sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno;
5660        entry += MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
5661     {
5662       bfd_vma address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
5663       if (address == value)
5664         return entry - sgot->contents;
5665     }
5666
5667   return mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value);
5668 }
5669
5670 /* Find a GOT entry that is within 32KB of the VALUE.  These entries
5671    are supposed to be placed at small offsets in the GOT, i.e.,
5672    within 32KB of GP.  Return the index into the GOT for this page,
5673    and store the offset from this entry to the desired address in
5674    OFFSETP, if it is non-NULL.  */
5675
5676 static bfd_vma
5677 mips_elf_got_page (abfd, info, value, offsetp)
5678      bfd *abfd;
5679      struct bfd_link_info *info;
5680      bfd_vma value;
5681      bfd_vma *offsetp;
5682 {
5683   asection *sgot;
5684   struct mips_got_info *g;
5685   bfd_byte *entry;
5686   bfd_byte *last_entry;
5687   bfd_vma index = 0;
5688   bfd_vma address;
5689
5690   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
5691
5692   /* Look to see if we aleady have an appropriate entry.  */
5693   last_entry = sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno;
5694   for (entry = (sgot->contents
5695                 + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * MIPS_RESERVED_GOTNO);
5696        entry != last_entry;
5697        entry += MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
5698     {
5699       address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
5700
5701       if (!mips_elf_overflow_p (value - address, 16))
5702         {
5703           /* This entry will serve as the page pointer.  We can add a
5704              16-bit number to it to get the actual address.  */
5705           index = entry - sgot->contents;
5706           break;
5707         }
5708     }
5709
5710   /* If we didn't have an appropriate entry, we create one now.  */
5711   if (entry == last_entry)
5712     index = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value);
5713
5714   if (offsetp)
5715     {
5716       address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
5717       *offsetp = value - address;
5718     }
5719
5720   return index;
5721 }
5722
5723 /* Find a GOT entry whose higher-order 16 bits are the same as those
5724    for value.  Return the index into the GOT for this entry.  */
5725
5726 static bfd_vma
5727 mips_elf_got16_entry (abfd, info, value, external)
5728      bfd *abfd;
5729      struct bfd_link_info *info;
5730      bfd_vma value;
5731      boolean external;
5732 {
5733   asection *sgot;
5734   struct mips_got_info *g;
5735   bfd_byte *entry;
5736   bfd_byte *last_entry;
5737   bfd_vma index = 0;
5738   bfd_vma address;
5739
5740   if (! external)
5741     {
5742       /* Although the ABI says that it is "the high-order 16 bits" that we
5743          want, it is really the %high value.  The complete value is
5744          calculated with a `addiu' of a LO16 relocation, just as with a
5745          HI16/LO16 pair.  */
5746       value = mips_elf_high (value) << 16;
5747     }
5748
5749   g = mips_elf_got_info (elf_hash_table (info)->dynobj, &sgot);
5750
5751   /* Look to see if we already have an appropriate entry.  */
5752   last_entry = sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * g->assigned_gotno;
5753   for (entry = (sgot->contents
5754                 + MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd) * MIPS_RESERVED_GOTNO);
5755        entry != last_entry;
5756        entry += MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd))
5757     {
5758       address = MIPS_ELF_GET_WORD (abfd, entry);
5759       if (address == value)
5760         {
5761           /* This entry has the right high-order 16 bits, and the low-order
5762              16 bits are set to zero.  */
5763           index = entry - sgot->contents;
5764           break;
5765         }
5766     }
5767
5768   /* If we didn't have an appropriate entry, we create one now.  */
5769   if (entry == last_entry)
5770     index = mips_elf_create_local_got_entry (abfd, g, sgot, value);
5771
5772   return index;
5773 }
5774
5775 /* Returns the first relocation of type r_type found, beginning with
5776    RELOCATION.  RELEND is one-past-the-end of the relocation table.  */
5777
5778 static const Elf_Internal_Rela *
5779 mips_elf_next_relocation (r_type, relocation, relend)
5780      unsigned int r_type;
5781      const Elf_Internal_Rela *relocation;
5782      const Elf_Internal_Rela *relend;
5783 {
5784   /* According to the MIPS ELF ABI, the R_MIPS_LO16 relocation must be
5785      immediately following.  However, for the IRIX6 ABI, the next
5786      relocation may be a composed relocation consisting of several
5787      relocations for the same address.  In that case, the R_MIPS_LO16
5788      relocation may occur as one of these.  We permit a similar
5789      extension in general, as that is useful for GCC.  */
5790   while (relocation < relend)
5791     {
5792       if (ELF32_R_TYPE (relocation->r_info) == r_type)
5793         return relocation;
5794
5795       ++relocation;
5796     }
5797
5798   /* We didn't find it.  */
5799   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5800   return NULL;
5801 }
5802
5803 /* Create a rel.dyn relocation for the dynamic linker to resolve.  REL
5804    is the original relocation, which is now being transformed into a
5805    dynamic relocation.  The ADDENDP is adjusted if necessary; the
5806    caller should store the result in place of the original addend.  */
5807
5808 static boolean
5809 mips_elf_create_dynamic_relocation (output_bfd, info, rel, h, sec,
5810                                     symbol, addendp, input_section)
5811      bfd *output_bfd;
5812      struct bfd_link_info *info;
5813      const Elf_Internal_Rela *rel;
5814      struct mips_elf_link_hash_entry *h;
5815      asection *sec;
5816      bfd_vma symbol;
5817      bfd_vma *addendp;
5818      asection *input_section;
5819 {
5820   Elf_Internal_Rel outrel;
5821   boolean skip;
5822   asection *sreloc;
5823   bfd *dynobj;
5824   int r_type;
5825
5826   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
5827   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5828   sreloc
5829     = bfd_get_section_by_name (dynobj,
5830                                MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (output_bfd));
5831   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
5832   BFD_ASSERT (sreloc->contents != NULL);
5833
5834   skip = false;
5835
5836   /* We begin by assuming that the offset for the dynamic relocation
5837      is the same as for the original relocation.  We'll adjust this
5838      later to reflect the correct output offsets.  */
5839   if (elf_section_data (input_section)->stab_info == NULL)
5840     outrel.r_offset = rel->r_offset;
5841   else
5842     {
5843       /* Except that in a stab section things are more complex.
5844          Because we compress stab information, the offset given in the
5845          relocation may not be the one we want; we must let the stabs
5846          machinery tell us the offset.  */
5847       outrel.r_offset
5848         = (_bfd_stab_section_offset
5849            (output_bfd, &elf_hash_table (info)->stab_info,
5850             input_section,
5851             &elf_section_data (input_section)->stab_info,
5852             rel->r_offset));
5853       /* If we didn't need the relocation at all, this value will be
5854          -1.  */
5855       if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
5856         skip = true;
5857     }
5858
5859   /* If we've decided to skip this relocation, just output an empty
5860      record.  Note that R_MIPS_NONE == 0, so that this call to memset
5861      is a way of setting R_TYPE to R_MIPS_NONE.  */
5862   if (skip)
5863     memset (&outrel, 0, sizeof (outrel));
5864   else
5865     {
5866       long indx;
5867       bfd_vma section_offset;
5868
5869       /* We must now calculate the dynamic symbol table index to use
5870          in the relocation.  */
5871       if (h != NULL
5872           && (! info->symbolic || (h->root.elf_link_hash_flags
5873                                    & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
5874         {
5875           indx = h->root.dynindx;
5876           /* h->root.dynindx may be -1 if this symbol was marked to
5877              become local.  */
5878           if (indx == -1)
5879             indx = 0;
5880         }
5881       else
5882         {
5883           if (sec != NULL && bfd_is_abs_section (sec))
5884             indx = 0;
5885           else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
5886             {
5887               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5888               return false;
5889             }
5890           else
5891             {
5892               indx = elf_section_data (sec->output_section)->dynindx;
5893               if (indx == 0)
5894                 abort ();
5895             }
5896
5897           /* Figure out how far the target of the relocation is from
5898              the beginning of its section.  */
5899           section_offset = symbol - sec->output_section->vma;
5900           /* The relocation we're building is section-relative.
5901              Therefore, the original addend must be adjusted by the
5902              section offset.  */
5903           *addendp += section_offset;
5904           /* Now, the relocation is just against the section.  */
5905           symbol = sec->output_section->vma;
5906         }
5907
5908       /* If the relocation was previously an absolute relocation and
5909          this symbol will not be referred to by the relocation, we must
5910          adjust it by the value we give it in the dynamic symbol table.
5911          Otherwise leave the job up to the dynamic linker.  */
5912       if (!indx && r_type != R_MIPS_REL32)
5913         *addendp += symbol;
5914
5915       /* The relocation is always an REL32 relocation because we don't
5916          know where the shared library will wind up at load-time.  */
5917       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_MIPS_REL32);
5918
5919       /* Adjust the output offset of the relocation to reference the
5920          correct location in the output file.  */
5921       outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
5922                           + input_section->output_offset);
5923     }
5924
5925   /* Put the relocation back out.  We have to use the special
5926      relocation outputter in the 64-bit case since the 64-bit
5927      relocation format is non-standard.  */
5928   if (ABI_64_P (output_bfd))
5929     {
5930       (*get_elf_backend_data (output_bfd)->s->swap_reloc_out)
5931         (output_bfd, &outrel,
5932          (sreloc->contents
5933           + sreloc->reloc_count * sizeof (Elf64_Mips_External_Rel)));
5934     }
5935   else
5936     bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
5937                               (((Elf32_External_Rel *)
5938                                 sreloc->contents)
5939                                + sreloc->reloc_count));
5940
5941   /* Record the index of the first relocation referencing H.  This
5942      information is later emitted in the .msym section.  */
5943   if (h != NULL
5944       && (h->min_dyn_reloc_index == 0
5945           || sreloc->reloc_count < h->min_dyn_reloc_index))
5946     h->min_dyn_reloc_index = sreloc->reloc_count;
5947
5948   /* We've now added another relocation.  */
5949   ++sreloc->reloc_count;
5950
5951   /* Make sure the output section is writable.  The dynamic linker
5952      will be writing to it.  */
5953   elf_section_data (input_section->output_section)->this_hdr.sh_flags
5954     |= SHF_WRITE;
5955
5956   /* On IRIX5, make an entry of compact relocation info.  */
5957   if (! skip && IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5)
5958     {
5959       asection *scpt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
5960       bfd_byte *cr;
5961
5962       if (scpt)
5963         {
5964           Elf32_crinfo cptrel;
5965
5966           mips_elf_set_cr_format (cptrel, CRF_MIPS_LONG);
5967           cptrel.vaddr = (rel->r_offset
5968                           + input_section->output_section->vma
5969                           + input_section->output_offset);
5970           if (r_type == R_MIPS_REL32)
5971             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_REL32);
5972           else
5973             mips_elf_set_cr_type (cptrel, CRT_MIPS_WORD);
5974           mips_elf_set_cr_dist2to (cptrel, 0);
5975           cptrel.konst = *addendp;
5976
5977           cr = (scpt->contents
5978                 + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
5979           bfd_elf32_swap_crinfo_out (output_bfd, &cptrel,
5980                                      ((Elf32_External_crinfo *) cr
5981                                       + scpt->reloc_count));
5982           ++scpt->reloc_count;
5983         }
5984     }
5985
5986   return true;
5987 }
5988
5989 /* Calculate the value produced by the RELOCATION (which comes from
5990    the INPUT_BFD).  The ADDEND is the addend to use for this
5991    RELOCATION; RELOCATION->R_ADDEND is ignored.
5992
5993    The result of the relocation calculation is stored in VALUEP.
5994    REQUIRE_JALXP indicates whether or not the opcode used with this
5995    relocation must be JALX.
5996
5997    This function returns bfd_reloc_continue if the caller need take no
5998    further action regarding this relocation, bfd_reloc_notsupported if
5999    something goes dramatically wrong, bfd_reloc_overflow if an
6000    overflow occurs, and bfd_reloc_ok to indicate success.  */
6001
6002 static bfd_reloc_status_type
6003 mips_elf_calculate_relocation (abfd,
6004                                input_bfd,
6005                                input_section,
6006                                info,
6007                                relocation,
6008                                addend,
6009                                howto,
6010                                local_syms,
6011                                local_sections,
6012                                valuep,
6013                                namep,
6014                                require_jalxp)
6015      bfd *abfd;
6016      bfd *input_bfd;
6017      asection *input_section;
6018      struct bfd_link_info *info;
6019      const Elf_Internal_Rela *relocation;
6020      bfd_vma addend;
6021      reloc_howto_type *howto;
6022      Elf_Internal_Sym *local_syms;
6023      asection **local_sections;
6024      bfd_vma *valuep;
6025      const char **namep;
6026      boolean *require_jalxp;
6027 {
6028   /* The eventual value we will return.  */
6029   bfd_vma value;
6030   /* The address of the symbol against which the relocation is
6031      occurring.  */
6032   bfd_vma symbol = 0;
6033   /* The final GP value to be used for the relocatable, executable, or
6034      shared object file being produced.  */
6035   bfd_vma gp = (bfd_vma) - 1;
6036   /* The place (section offset or address) of the storage unit being
6037      relocated.  */
6038   bfd_vma p;
6039   /* The value of GP used to create the relocatable object.  */
6040   bfd_vma gp0 = (bfd_vma) - 1;
6041   /* The offset into the global offset table at which the address of
6042      the relocation entry symbol, adjusted by the addend, resides
6043      during execution.  */
6044   bfd_vma g = (bfd_vma) - 1;
6045   /* The section in which the symbol referenced by the relocation is
6046      located.  */
6047   asection *sec = NULL;
6048   struct mips_elf_link_hash_entry *h = NULL;
6049   /* True if the symbol referred to by this relocation is a local
6050      symbol.  */
6051   boolean local_p;
6052   /* True if the symbol referred to by this relocation is "_gp_disp".  */
6053   boolean gp_disp_p = false;
6054   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6055   size_t extsymoff;
6056   unsigned long r_symndx;
6057   int r_type;
6058   /* True if overflow occurred during the calculation of the
6059      relocation value.  */
6060   boolean overflowed_p;
6061   /* True if this relocation refers to a MIPS16 function.  */
6062   boolean target_is_16_bit_code_p = false;
6063
6064   /* Parse the relocation.  */
6065   r_symndx = ELF32_R_SYM (relocation->r_info);
6066   r_type = ELF32_R_TYPE (relocation->r_info);
6067   p = (input_section->output_section->vma
6068        + input_section->output_offset
6069        + relocation->r_offset);
6070
6071   /* Assume that there will be no overflow.  */
6072   overflowed_p = false;
6073
6074   /* Figure out whether or not the symbol is local, and get the offset
6075      used in the array of hash table entries.  */
6076   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6077   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
6078                                          local_sections, false);
6079   if (! elf_bad_symtab (input_bfd))
6080     extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
6081   else
6082     {
6083       /* The symbol table does not follow the rule that local symbols
6084          must come before globals.  */
6085       extsymoff = 0;
6086     }
6087
6088   /* Figure out the value of the symbol.  */
6089   if (local_p)
6090     {
6091       Elf_Internal_Sym *sym;
6092
6093       sym = local_syms + r_symndx;
6094       sec = local_sections[r_symndx];
6095
6096       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6097       if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
6098         symbol += sym->st_value;
6099
6100       /* MIPS16 text labels should be treated as odd.  */
6101       if (sym->st_other == STO_MIPS16)
6102         ++symbol;
6103
6104       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
6105       *namep = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
6106                                                 symtab_hdr->sh_link,
6107                                                 sym->st_name);
6108       if (*namep == '\0')
6109         *namep = bfd_section_name (input_bfd, sec);
6110
6111       target_is_16_bit_code_p = (sym->st_other == STO_MIPS16);
6112     }
6113   else
6114     {
6115       /* For global symbols we look up the symbol in the hash-table.  */
6116       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
6117            elf_sym_hashes (input_bfd) [r_symndx - extsymoff]);
6118       /* Find the real hash-table entry for this symbol.  */
6119       while (h->root.root.type == bfd_link_hash_indirect
6120              || h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
6121         h = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
6122
6123       /* Record the name of this symbol, for our caller.  */
6124       *namep = h->root.root.root.string;
6125
6126       /* See if this is the special _gp_disp symbol.  Note that such a
6127          symbol must always be a global symbol.  */
6128       if (strcmp (h->root.root.root.string, "_gp_disp") == 0)
6129         {
6130           /* Relocations against _gp_disp are permitted only with
6131              R_MIPS_HI16 and R_MIPS_LO16 relocations.  */
6132           if (r_type != R_MIPS_HI16 && r_type != R_MIPS_LO16)
6133             return bfd_reloc_notsupported;
6134
6135           gp_disp_p = true;
6136         }
6137       /* If this symbol is defined, calculate its address.  Note that
6138          _gp_disp is a magic symbol, always implicitly defined by the
6139          linker, so it's inappropriate to check to see whether or not
6140          its defined.  */
6141       else if ((h->root.root.type == bfd_link_hash_defined
6142                 || h->root.root.type == bfd_link_hash_defweak)
6143                && h->root.root.u.def.section)
6144         {
6145           sec = h->root.root.u.def.section;
6146           if (sec->output_section)
6147             symbol = (h->root.root.u.def.value
6148                       + sec->output_section->vma
6149                       + sec->output_offset);
6150           else
6151             symbol = h->root.root.u.def.value;
6152         }
6153       else if (h->root.root.type == bfd_link_hash_undefweak)
6154         /* We allow relocations against undefined weak symbols, giving
6155            it the value zero, so that you can undefined weak functions
6156            and check to see if they exist by looking at their
6157            addresses.  */
6158         symbol = 0;
6159       else if (info->shared && !info->symbolic && !info->no_undefined
6160                && ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other) == STV_DEFAULT)
6161         symbol = 0;
6162       else if (strcmp (h->root.root.root.string, "_DYNAMIC_LINK") == 0 ||
6163               strcmp (h->root.root.root.string, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
6164         {
6165           /* If this is a dynamic link, we should have created a
6166              _DYNAMIC_LINK symbol or _DYNAMIC_LINKING(for normal mips) symbol
6167              in in mips_elf_create_dynamic_sections.
6168              Otherwise, we should define the symbol with a value of 0.
6169              FIXME: It should probably get into the symbol table
6170              somehow as well.  */
6171           BFD_ASSERT (! info->shared);
6172           BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") == NULL);
6173           symbol = 0;
6174         }
6175       else
6176         {
6177           if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
6178                  (info, h->root.root.root.string, input_bfd,
6179                   input_section, relocation->r_offset,
6180                   (!info->shared || info->no_undefined
6181                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->root.other)))))
6182             return bfd_reloc_undefined;
6183           symbol = 0;
6184         }
6185
6186       target_is_16_bit_code_p = (h->root.other == STO_MIPS16);
6187     }
6188
6189   /* If this is a 32-bit call to a 16-bit function with a stub, we
6190      need to redirect the call to the stub, unless we're already *in*
6191      a stub.  */
6192   if (r_type != R_MIPS16_26 && !info->relocateable
6193       && ((h != NULL && h->fn_stub != NULL)
6194           || (local_p && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs != NULL
6195               && elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx] != NULL))
6196       && !mips_elf_stub_section_p (input_bfd, input_section))
6197     {
6198       /* This is a 32-bit call to a 16-bit function.  We should
6199          have already noticed that we were going to need the
6200          stub.  */
6201       if (local_p)
6202         sec = elf_tdata (input_bfd)->local_stubs[r_symndx];
6203       else
6204         {
6205           BFD_ASSERT (h->need_fn_stub);
6206           sec = h->fn_stub;
6207         }
6208
6209       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6210     }
6211   /* If this is a 16-bit call to a 32-bit function with a stub, we
6212      need to redirect the call to the stub.  */
6213   else if (r_type == R_MIPS16_26 && !info->relocateable
6214            && h != NULL
6215            && (h->call_stub != NULL || h->call_fp_stub != NULL)
6216            && !target_is_16_bit_code_p)
6217     {
6218       /* If both call_stub and call_fp_stub are defined, we can figure
6219          out which one to use by seeing which one appears in the input
6220          file.  */
6221       if (h->call_stub != NULL && h->call_fp_stub != NULL)
6222         {
6223           asection *o;
6224
6225           sec = NULL;
6226           for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6227             {
6228               if (strncmp (bfd_get_section_name (input_bfd, o),
6229                            CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
6230                 {
6231                   sec = h->call_fp_stub;
6232                   break;
6233                 }
6234             }
6235           if (sec == NULL)
6236             sec = h->call_stub;
6237         }
6238       else if (h->call_stub != NULL)
6239         sec = h->call_stub;
6240       else
6241         sec = h->call_fp_stub;
6242
6243       BFD_ASSERT (sec->_raw_size > 0);
6244       symbol = sec->output_section->vma + sec->output_offset;
6245     }
6246
6247   /* Calls from 16-bit code to 32-bit code and vice versa require the
6248      special jalx instruction.  */
6249   *require_jalxp = (!info->relocateable
6250                     && ((r_type == R_MIPS16_26) != target_is_16_bit_code_p));
6251
6252   local_p = mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
6253                                          local_sections, true);
6254
6255   /* If we haven't already determined the GOT offset, or the GP value,
6256      and we're going to need it, get it now.  */
6257   switch (r_type)
6258     {
6259     case R_MIPS_CALL16:
6260     case R_MIPS_GOT16:
6261     case R_MIPS_GOT_DISP:
6262     case R_MIPS_GOT_HI16:
6263     case R_MIPS_CALL_HI16:
6264     case R_MIPS_GOT_LO16:
6265     case R_MIPS_CALL_LO16:
6266       /* Find the index into the GOT where this value is located.  */
6267       if (!local_p)
6268         {
6269           BFD_ASSERT (addend == 0);
6270           g = mips_elf_global_got_index
6271             (elf_hash_table (info)->dynobj,
6272              (struct elf_link_hash_entry *) h);
6273           if (! elf_hash_table(info)->dynamic_sections_created
6274               || (info->shared
6275                   && (info->symbolic || h->root.dynindx == -1)
6276                   && (h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
6277             {
6278               /* This is a static link or a -Bsymbolic link.  The
6279                  symbol is defined locally, or was forced to be local.
6280                  We must initialize this entry in the GOT.  */
6281               asection *sgot = mips_elf_got_section(elf_hash_table
6282                                                     (info)->dynobj);
6283               MIPS_ELF_PUT_WORD (elf_hash_table (info)->dynobj,
6284                                  symbol + addend, sgot->contents + g);
6285             }
6286         }
6287       else if (r_type == R_MIPS_GOT16 || r_type == R_MIPS_CALL16)
6288         /* There's no need to create a local GOT entry here; the
6289            calculation for a local GOT16 entry does not involve G.  */
6290         break;
6291       else
6292         {
6293           g = mips_elf_local_got_index (abfd, info, symbol + addend);
6294           if (g == (bfd_vma) -1)
6295             return false;
6296         }
6297
6298       /* Convert GOT indices to actual offsets.  */
6299       g = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
6300                                           abfd, g);
6301       break;
6302
6303     case R_MIPS_HI16:
6304     case R_MIPS_LO16:
6305     case R_MIPS_GPREL16:
6306     case R_MIPS_GPREL32:
6307     case R_MIPS_LITERAL:
6308       gp0 = _bfd_get_gp_value (input_bfd);
6309       gp = _bfd_get_gp_value (abfd);
6310       break;
6311
6312     default:
6313       break;
6314     }
6315
6316   /* Figure out what kind of relocation is being performed.  */
6317   switch (r_type)
6318     {
6319     case R_MIPS_NONE:
6320       return bfd_reloc_continue;
6321
6322     case R_MIPS_16:
6323       value = symbol + mips_elf_sign_extend (addend, 16);
6324       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6325       break;
6326
6327     case R_MIPS_32:
6328     case R_MIPS_REL32:
6329     case R_MIPS_64:
6330       if ((info->shared
6331            || (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
6332                && h != NULL
6333                && ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
6334                    != 0)))
6335           && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6336         {
6337           /* If we're creating a shared library, or this relocation is
6338              against a symbol in a shared library, then we can't know
6339              where the symbol will end up.  So, we create a relocation
6340              record in the output, and leave the job up to the dynamic
6341              linker.  */
6342           value = addend;
6343           if (!mips_elf_create_dynamic_relocation (abfd,
6344                                                    info,
6345                                                    relocation,
6346                                                    h,
6347                                                    sec,
6348                                                    symbol,
6349                                                    &value,
6350                                                    input_section))
6351             return false;
6352         }
6353       else
6354         {
6355           if (r_type != R_MIPS_REL32)
6356             value = symbol + addend;
6357           else
6358             value = addend;
6359         }
6360       value &= howto->dst_mask;
6361       break;
6362
6363     case R_MIPS_PC32:
6364     case R_MIPS_PC64:
6365     case R_MIPS_GNU_REL_LO16:
6366       value = symbol + addend - p;
6367       value &= howto->dst_mask;
6368       break;
6369
6370     case R_MIPS_GNU_REL16_S2:
6371       value = symbol + mips_elf_sign_extend (addend << 2, 18) - p;
6372       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 18);
6373       value = (value >> 2) & howto->dst_mask;
6374       break;
6375
6376     case R_MIPS_GNU_REL_HI16:
6377       value = mips_elf_high (addend + symbol - p);
6378       value &= howto->dst_mask;
6379       break;
6380
6381     case R_MIPS16_26:
6382       /* The calculation for R_MIPS16_26 is just the same as for an
6383          R_MIPS_26.  It's only the storage of the relocated field into
6384          the output file that's different.  That's handled in
6385          mips_elf_perform_relocation.  So, we just fall through to the
6386          R_MIPS_26 case here.  */
6387     case R_MIPS_26:
6388       if (local_p)
6389         value = (((addend << 2) | ((p + 4) & 0xf0000000)) + symbol) >> 2;
6390       else
6391         value = (mips_elf_sign_extend (addend << 2, 28) + symbol) >> 2;
6392       value &= howto->dst_mask;
6393       break;
6394
6395     case R_MIPS_HI16:
6396       if (!gp_disp_p)
6397         {
6398           value = mips_elf_high (addend + symbol);
6399           value &= howto->dst_mask;
6400         }
6401       else
6402         {
6403           value = mips_elf_high (addend + gp - p);
6404           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6405         }
6406       break;
6407
6408     case R_MIPS_LO16:
6409       if (!gp_disp_p)
6410         value = (symbol + addend) & howto->dst_mask;
6411       else
6412         {
6413           value = addend + gp - p + 4;
6414           /* The MIPS ABI requires checking the R_MIPS_LO16 relocation
6415              for overflow.  But, on, say, Irix 5, relocations against
6416              _gp_disp are normally generated from the .cpload
6417              pseudo-op.  It generates code that normally looks like
6418              this:
6419
6420                lui    $gp,%hi(_gp_disp)
6421                addiu  $gp,$gp,%lo(_gp_disp)
6422                addu   $gp,$gp,$t9
6423
6424              Here $t9 holds the address of the function being called,
6425              as required by the MIPS ELF ABI.  The R_MIPS_LO16
6426              relocation can easily overflow in this situation, but the
6427              R_MIPS_HI16 relocation will handle the overflow.
6428              Therefore, we consider this a bug in the MIPS ABI, and do
6429              not check for overflow here.  */
6430         }
6431       break;
6432
6433     case R_MIPS_LITERAL:
6434       /* Because we don't merge literal sections, we can handle this
6435          just like R_MIPS_GPREL16.  In the long run, we should merge
6436          shared literals, and then we will need to additional work
6437          here.  */
6438
6439       /* Fall through.  */
6440
6441     case R_MIPS16_GPREL:
6442       /* The R_MIPS16_GPREL performs the same calculation as
6443          R_MIPS_GPREL16, but stores the relocated bits in a different
6444          order.  We don't need to do anything special here; the
6445          differences are handled in mips_elf_perform_relocation.  */
6446     case R_MIPS_GPREL16:
6447       if (local_p)
6448         value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol + gp0 - gp;
6449       else
6450         value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol - gp;
6451       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6452       break;
6453
6454     case R_MIPS_GOT16:
6455     case R_MIPS_CALL16:
6456       if (local_p)
6457         {
6458           boolean forced;
6459
6460           /* The special case is when the symbol is forced to be local.  We
6461              need the full address in the GOT since no R_MIPS_LO16 relocation
6462              follows.  */
6463           forced = ! mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, relocation,
6464                                                   local_sections, false);
6465           value = mips_elf_got16_entry (abfd, info, symbol + addend, forced);
6466           if (value == (bfd_vma) -1)
6467             return false;
6468           value
6469             = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
6470                                               abfd,
6471                                               value);
6472           overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6473           break;
6474         }
6475
6476       /* Fall through.  */
6477
6478     case R_MIPS_GOT_DISP:
6479       value = g;
6480       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6481       break;
6482
6483     case R_MIPS_GPREL32:
6484       value = (addend + symbol + gp0 - gp) & howto->dst_mask;
6485       break;
6486
6487     case R_MIPS_PC16:
6488       value = mips_elf_sign_extend (addend, 16) + symbol - p;
6489       value = (bfd_vma) ((bfd_signed_vma) value / 4);
6490       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6491       break;
6492
6493     case R_MIPS_GOT_HI16:
6494     case R_MIPS_CALL_HI16:
6495       /* We're allowed to handle these two relocations identically.
6496          The dynamic linker is allowed to handle the CALL relocations
6497          differently by creating a lazy evaluation stub.  */
6498       value = g;
6499       value = mips_elf_high (value);
6500       value &= howto->dst_mask;
6501       break;
6502
6503     case R_MIPS_GOT_LO16:
6504     case R_MIPS_CALL_LO16:
6505       value = g & howto->dst_mask;
6506       break;
6507
6508     case R_MIPS_GOT_PAGE:
6509       value = mips_elf_got_page (abfd, info, symbol + addend, NULL);
6510       if (value == (bfd_vma) -1)
6511         return false;
6512       value = mips_elf_got_offset_from_index (elf_hash_table (info)->dynobj,
6513                                               abfd,
6514                                               value);
6515       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6516       break;
6517
6518     case R_MIPS_GOT_OFST:
6519       mips_elf_got_page (abfd, info, symbol + addend, &value);
6520       overflowed_p = mips_elf_overflow_p (value, 16);
6521       break;
6522
6523     case R_MIPS_SUB:
6524       value = symbol - addend;
6525       value &= howto->dst_mask;
6526       break;
6527
6528     case R_MIPS_HIGHER:
6529       value = mips_elf_higher (addend + symbol);
6530       value &= howto->dst_mask;
6531       break;
6532
6533     case R_MIPS_HIGHEST:
6534       value = mips_elf_highest (addend + symbol);
6535       value &= howto->dst_mask;
6536       break;
6537
6538     case R_MIPS_SCN_DISP:
6539       value = symbol + addend - sec->output_offset;
6540       value &= howto->dst_mask;
6541       break;
6542
6543     case R_MIPS_PJUMP:
6544     case R_MIPS_JALR:
6545       /* Both of these may be ignored.  R_MIPS_JALR is an optimization
6546          hint; we could improve performance by honoring that hint.  */
6547       return bfd_reloc_continue;
6548
6549     case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
6550     case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
6551       /* We don't do anything with these at present.  */
6552       return bfd_reloc_continue;
6553
6554     default:
6555       /* An unrecognized relocation type.  */
6556       return bfd_reloc_notsupported;
6557     }
6558
6559   /* Store the VALUE for our caller.  */
6560   *valuep = value;
6561   return overflowed_p ? bfd_reloc_overflow : bfd_reloc_ok;
6562 }
6563
6564 /* Obtain the field relocated by RELOCATION.  */
6565
6566 static bfd_vma
6567 mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents)
6568      reloc_howto_type *howto;
6569      const Elf_Internal_Rela *relocation;
6570      bfd *input_bfd;
6571      bfd_byte *contents;
6572 {
6573   bfd_vma x;
6574   bfd_byte *location = contents + relocation->r_offset;
6575
6576   /* Obtain the bytes.  */
6577   x = bfd_get (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, location);
6578
6579   if ((ELF32_R_TYPE (relocation->r_info) == R_MIPS16_26
6580        || ELF32_R_TYPE (relocation->r_info) == R_MIPS16_GPREL)
6581       && bfd_little_endian (input_bfd))
6582     /* The two 16-bit words will be reversed on a little-endian
6583        system.  See mips_elf_perform_relocation for more details.  */
6584     x = (((x & 0xffff) << 16) | ((x & 0xffff0000) >> 16));
6585
6586   return x;
6587 }
6588
6589 /* It has been determined that the result of the RELOCATION is the
6590    VALUE.  Use HOWTO to place VALUE into the output file at the
6591    appropriate position.  The SECTION is the section to which the
6592    relocation applies.  If REQUIRE_JALX is true, then the opcode used
6593    for the relocation must be either JAL or JALX, and it is
6594    unconditionally converted to JALX.
6595
6596    Returns false if anything goes wrong.  */
6597
6598 static boolean
6599 mips_elf_perform_relocation (info, howto, relocation, value,
6600                              input_bfd, input_section,
6601                              contents, require_jalx)
6602      struct bfd_link_info *info;
6603      reloc_howto_type *howto;
6604      const Elf_Internal_Rela *relocation;
6605      bfd_vma value;
6606      bfd *input_bfd;
6607      asection *input_section;
6608      bfd_byte *contents;
6609      boolean require_jalx;
6610 {
6611   bfd_vma x;
6612   bfd_byte *location;
6613   int r_type = ELF32_R_TYPE (relocation->r_info);
6614
6615   /* Figure out where the relocation is occurring.  */
6616   location = contents + relocation->r_offset;
6617
6618   /* Obtain the current value.  */
6619   x = mips_elf_obtain_contents (howto, relocation, input_bfd, contents);
6620
6621   /* Clear the field we are setting.  */
6622   x &= ~howto->dst_mask;
6623
6624   /* If this is the R_MIPS16_26 relocation, we must store the
6625      value in a funny way.  */
6626   if (r_type == R_MIPS16_26)
6627     {
6628       /* R_MIPS16_26 is used for the mips16 jal and jalx instructions.
6629          Most mips16 instructions are 16 bits, but these instructions
6630          are 32 bits.
6631
6632          The format of these instructions is:
6633
6634          +--------------+--------------------------------+
6635          !     JALX     ! X!   Imm 20:16  !   Imm 25:21  !
6636          +--------------+--------------------------------+
6637          !                Immediate  15:0                   !
6638          +-----------------------------------------------+
6639
6640          JALX is the 5-bit value 00011.  X is 0 for jal, 1 for jalx.
6641          Note that the immediate value in the first word is swapped.
6642
6643          When producing a relocateable object file, R_MIPS16_26 is
6644          handled mostly like R_MIPS_26.  In particular, the addend is
6645          stored as a straight 26-bit value in a 32-bit instruction.
6646          (gas makes life simpler for itself by never adjusting a
6647          R_MIPS16_26 reloc to be against a section, so the addend is
6648          always zero).  However, the 32 bit instruction is stored as 2
6649          16-bit values, rather than a single 32-bit value.  In a
6650          big-endian file, the result is the same; in a little-endian
6651          file, the two 16-bit halves of the 32 bit value are swapped.
6652          This is so that a disassembler can recognize the jal
6653          instruction.
6654
6655          When doing a final link, R_MIPS16_26 is treated as a 32 bit
6656          instruction stored as two 16-bit values.  The addend A is the
6657          contents of the targ26 field.  The calculation is the same as
6658          R_MIPS_26.  When storing the calculated value, reorder the
6659          immediate value as shown above, and don't forget to store the
6660          value as two 16-bit values.
6661
6662          To put it in MIPS ABI terms, the relocation field is T-targ26-16,
6663          defined as
6664
6665          big-endian:
6666          +--------+----------------------+
6667          |        |                      |
6668          |        |    targ26-16         |
6669          |31    26|25                   0|
6670          +--------+----------------------+
6671
6672          little-endian:
6673          +----------+------+-------------+
6674          |          |      |             |
6675          |  sub1    |      |     sub2    |
6676          |0        9|10  15|16         31|
6677          +----------+--------------------+
6678          where targ26-16 is sub1 followed by sub2 (i.e., the addend field A is
6679          ((sub1 << 16) | sub2)).
6680
6681          When producing a relocateable object file, the calculation is
6682          (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
6683          When producing a fully linked file, the calculation is
6684          let R = (((A < 2) | ((P + 4) & 0xf0000000) + S) >> 2)
6685          ((R & 0x1f0000) << 5) | ((R & 0x3e00000) >> 5) | (R & 0xffff)  */
6686
6687       if (!info->relocateable)
6688         /* Shuffle the bits according to the formula above.  */
6689         value = (((value & 0x1f0000) << 5)
6690                  | ((value & 0x3e00000) >> 5)
6691                  | (value & 0xffff));
6692     }
6693   else if (r_type == R_MIPS16_GPREL)
6694     {
6695       /* R_MIPS16_GPREL is used for GP-relative addressing in mips16
6696          mode.  A typical instruction will have a format like this:
6697
6698          +--------------+--------------------------------+
6699          !    EXTEND    !     Imm 10:5    !   Imm 15:11  !
6700          +--------------+--------------------------------+
6701          !    Major     !   rx   !   ry   !   Imm  4:0   !
6702          +--------------+--------------------------------+
6703
6704          EXTEND is the five bit value 11110.  Major is the instruction
6705          opcode.
6706
6707          This is handled exactly like R_MIPS_GPREL16, except that the
6708          addend is retrieved and stored as shown in this diagram; that
6709          is, the Imm fields above replace the V-rel16 field.
6710
6711          All we need to do here is shuffle the bits appropriately.  As
6712          above, the two 16-bit halves must be swapped on a
6713          little-endian system.  */
6714       value = (((value & 0x7e0) << 16)
6715                | ((value & 0xf800) << 5)
6716                | (value & 0x1f));
6717     }
6718
6719   /* Set the field.  */
6720   x |= (value & howto->dst_mask);
6721
6722   /* If required, turn JAL into JALX.  */
6723   if (require_jalx)
6724     {
6725       boolean ok;
6726       bfd_vma opcode = x >> 26;
6727       bfd_vma jalx_opcode;
6728
6729       /* Check to see if the opcode is already JAL or JALX.  */
6730       if (r_type == R_MIPS16_26)
6731         {
6732           ok = ((opcode == 0x6) || (opcode == 0x7));
6733           jalx_opcode = 0x7;
6734         }
6735       else
6736         {
6737           ok = ((opcode == 0x3) || (opcode == 0x1d));
6738           jalx_opcode = 0x1d;
6739         }
6740
6741       /* If the opcode is not JAL or JALX, there's a problem.  */
6742       if (!ok)
6743         {
6744           (*_bfd_error_handler)
6745             (_("%s: %s+0x%lx: jump to stub routine which is not jal"),
6746              bfd_get_filename (input_bfd),
6747              input_section->name,
6748              (unsigned long) relocation->r_offset);
6749           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6750           return false;
6751         }
6752
6753       /* Make this the JALX opcode.  */
6754       x = (x & ~(0x3f << 26)) | (jalx_opcode << 26);
6755     }
6756
6757   /* Swap the high- and low-order 16 bits on little-endian systems
6758      when doing a MIPS16 relocation.  */
6759   if ((r_type == R_MIPS16_GPREL || r_type == R_MIPS16_26)
6760       && bfd_little_endian (input_bfd))
6761     x = (((x & 0xffff) << 16) | ((x & 0xffff0000) >> 16));
6762
6763   /* Put the value into the output.  */
6764   bfd_put (8 * bfd_get_reloc_size (howto), input_bfd, x, location);
6765   return true;
6766 }
6767
6768 /* Returns true if SECTION is a MIPS16 stub section.  */
6769
6770 static boolean
6771 mips_elf_stub_section_p (abfd, section)
6772      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
6773      asection *section;
6774 {
6775   const char *name = bfd_get_section_name (abfd, section);
6776
6777   return (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0
6778           || strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
6779           || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0);
6780 }
6781
6782 /* Relocate a MIPS ELF section.  */
6783
6784 boolean
6785 _bfd_mips_elf_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
6786                                 contents, relocs, local_syms, local_sections)
6787      bfd *output_bfd;
6788      struct bfd_link_info *info;
6789      bfd *input_bfd;
6790      asection *input_section;
6791      bfd_byte *contents;
6792      Elf_Internal_Rela *relocs;
6793      Elf_Internal_Sym *local_syms;
6794      asection **local_sections;
6795 {
6796   Elf_Internal_Rela *rel;
6797   const Elf_Internal_Rela *relend;
6798   bfd_vma addend = 0;
6799   boolean use_saved_addend_p = false;
6800   struct elf_backend_data *bed;
6801
6802   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6803   relend = relocs + input_section->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6804   for (rel = relocs; rel < relend; ++rel)
6805     {
6806       const char *name;
6807       bfd_vma value;
6808       reloc_howto_type *howto;
6809       boolean require_jalx;
6810       /* True if the relocation is a RELA relocation, rather than a
6811          REL relocation.  */
6812       boolean rela_relocation_p = true;
6813       int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
6814       const char * msg = (const char *) NULL;
6815
6816       /* Find the relocation howto for this relocation.  */
6817       if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd))
6818         {
6819           /* Some 32-bit code uses R_MIPS_64.  In particular, people use
6820              64-bit code, but make sure all their addresses are in the
6821              lowermost or uppermost 32-bit section of the 64-bit address
6822              space.  Thus, when they use an R_MIPS_64 they mean what is
6823              usually meant by R_MIPS_32, with the exception that the
6824              stored value is sign-extended to 64 bits.  */
6825           howto = elf_mips_howto_table + R_MIPS_32;
6826
6827           /* On big-endian systems, we need to lie about the position
6828              of the reloc.  */
6829           if (bfd_big_endian (input_bfd))
6830             rel->r_offset += 4;
6831         }
6832       else
6833         howto = mips_rtype_to_howto (r_type);
6834
6835       if (!use_saved_addend_p)
6836         {
6837           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
6838
6839           /* If these relocations were originally of the REL variety,
6840              we must pull the addend out of the field that will be
6841              relocated.  Otherwise, we simply use the contents of the
6842              RELA relocation.  To determine which flavor or relocation
6843              this is, we depend on the fact that the INPUT_SECTION's
6844              REL_HDR is read before its REL_HDR2.  */
6845           rel_hdr = &elf_section_data (input_section)->rel_hdr;
6846           if ((size_t) (rel - relocs)
6847               >= (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr) * bed->s->int_rels_per_ext_rel))
6848             rel_hdr = elf_section_data (input_section)->rel_hdr2;
6849           if (rel_hdr->sh_entsize == MIPS_ELF_REL_SIZE (input_bfd))
6850             {
6851               /* Note that this is a REL relocation.  */
6852               rela_relocation_p = false;
6853
6854               /* Get the addend, which is stored in the input file.  */
6855               addend = mips_elf_obtain_contents (howto,
6856                                                  rel,
6857                                                  input_bfd,
6858                                                  contents);
6859               addend &= howto->src_mask;
6860
6861               /* For some kinds of relocations, the ADDEND is a
6862                  combination of the addend stored in two different
6863                  relocations.   */
6864               if (r_type == R_MIPS_HI16
6865                   || r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16
6866                   || (r_type == R_MIPS_GOT16
6867                       && mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel,
6868                                                       local_sections, false)))
6869                 {
6870                   bfd_vma l;
6871                   const Elf_Internal_Rela *lo16_relocation;
6872                   reloc_howto_type *lo16_howto;
6873                   int lo;
6874
6875                   /* The combined value is the sum of the HI16 addend,
6876                      left-shifted by sixteen bits, and the LO16
6877                      addend, sign extended.  (Usually, the code does
6878                      a `lui' of the HI16 value, and then an `addiu' of
6879                      the LO16 value.)
6880
6881                      Scan ahead to find a matching LO16 relocation.  */
6882                   if (r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
6883                     lo = R_MIPS_GNU_REL_LO16;
6884                   else
6885                     lo = R_MIPS_LO16;
6886                   lo16_relocation
6887                     = mips_elf_next_relocation (lo, rel, relend);
6888                   if (lo16_relocation == NULL)
6889                     return false;
6890
6891                   /* Obtain the addend kept there.  */
6892                   lo16_howto = mips_rtype_to_howto (lo);
6893                   l = mips_elf_obtain_contents (lo16_howto,
6894                                                 lo16_relocation,
6895                                                 input_bfd, contents);
6896                   l &= lo16_howto->src_mask;
6897                   l = mips_elf_sign_extend (l, 16);
6898
6899                   addend <<= 16;
6900
6901                   /* Compute the combined addend.  */
6902                   addend += l;
6903                 }
6904               else if (r_type == R_MIPS16_GPREL)
6905                 {
6906                   /* The addend is scrambled in the object file.  See
6907                      mips_elf_perform_relocation for details on the
6908                      format.  */
6909                   addend = (((addend & 0x1f0000) >> 5)
6910                             | ((addend & 0x7e00000) >> 16)
6911                             | (addend & 0x1f));
6912                 }
6913             }
6914           else
6915             addend = rel->r_addend;
6916         }
6917
6918       if (info->relocateable)
6919         {
6920           Elf_Internal_Sym *sym;
6921           unsigned long r_symndx;
6922
6923           if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd)
6924               && bfd_big_endian (input_bfd))
6925             rel->r_offset -= 4;
6926
6927           /* Since we're just relocating, all we need to do is copy
6928              the relocations back out to the object file, unless
6929              they're against a section symbol, in which case we need
6930              to adjust by the section offset, or unless they're GP
6931              relative in which case we need to adjust by the amount
6932              that we're adjusting GP in this relocateable object.  */
6933
6934           if (!mips_elf_local_relocation_p (input_bfd, rel, local_sections,
6935                                             false))
6936             /* There's nothing to do for non-local relocations.  */
6937             continue;
6938
6939           if (r_type == R_MIPS16_GPREL
6940               || r_type == R_MIPS_GPREL16
6941               || r_type == R_MIPS_GPREL32
6942               || r_type == R_MIPS_LITERAL)
6943             addend -= (_bfd_get_gp_value (output_bfd)
6944                        - _bfd_get_gp_value (input_bfd));
6945           else if (r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS16_26
6946                    || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6947             /* The addend is stored without its two least
6948                significant bits (which are always zero.)  In a
6949                non-relocateable link, calculate_relocation will do
6950                this shift; here, we must do it ourselves.  */
6951             addend <<= 2;
6952
6953           r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
6954           sym = local_syms + r_symndx;
6955           if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
6956             /* Adjust the addend appropriately.  */
6957             addend += local_sections[r_symndx]->output_offset;
6958
6959           /* If the relocation is for a R_MIPS_HI16 or R_MIPS_GOT16,
6960              then we only want to write out the high-order 16 bits.
6961              The subsequent R_MIPS_LO16 will handle the low-order bits.  */
6962           if (r_type == R_MIPS_HI16 || r_type == R_MIPS_GOT16
6963               || r_type == R_MIPS_GNU_REL_HI16)
6964             addend = mips_elf_high (addend);
6965           /* If the relocation is for an R_MIPS_26 relocation, then
6966              the two low-order bits are not stored in the object file;
6967              they are implicitly zero.  */
6968           else if (r_type == R_MIPS_26 || r_type == R_MIPS16_26
6969                    || r_type == R_MIPS_GNU_REL16_S2)
6970             addend >>= 2;
6971
6972           if (rela_relocation_p)
6973             /* If this is a RELA relocation, just update the addend.
6974                We have to cast away constness for REL.  */
6975             rel->r_addend = addend;
6976           else
6977             {
6978               /* Otherwise, we have to write the value back out.  Note
6979                  that we use the source mask, rather than the
6980                  destination mask because the place to which we are
6981                  writing will be source of the addend in the final
6982                  link.  */
6983               addend &= howto->src_mask;
6984
6985               if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd))
6986                 /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
6987                    ABI.  Here, we need to update the addend.  It would be
6988                    possible to get away with just using the R_MIPS_32 reloc
6989                    but for endianness.  */
6990                 {
6991                   bfd_vma sign_bits;
6992                   bfd_vma low_bits;
6993                   bfd_vma high_bits;
6994
6995                   if (addend & ((bfd_vma) 1 << 31))
6996                     sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
6997                   else
6998                     sign_bits = 0;
6999
7000                   /* If we don't know that we have a 64-bit type,
7001                      do two separate stores.  */
7002                   if (bfd_big_endian (input_bfd))
7003                     {
7004                       /* Store the sign-bits (which are most significant)
7005                          first.  */
7006                       low_bits = sign_bits;
7007                       high_bits = addend;
7008                     }
7009                   else
7010                     {
7011                       low_bits = addend;
7012                       high_bits = sign_bits;
7013                     }
7014                   bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7015                               contents + rel->r_offset);
7016                   bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7017                               contents + rel->r_offset + 4);
7018                   continue;
7019                 }
7020
7021               if (!mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, addend,
7022                                                 input_bfd,  input_section,
7023                                                 contents, false))
7024                 return false;
7025             }
7026
7027           /* Go on to the next relocation.  */
7028           continue;
7029         }
7030
7031       /* In the N32 and 64-bit ABIs there may be multiple consecutive
7032          relocations for the same offset.  In that case we are
7033          supposed to treat the output of each relocation as the addend
7034          for the next.  */
7035       if (rel + 1 < relend
7036           && rel->r_offset == rel[1].r_offset
7037           && ELF32_R_TYPE (rel[1].r_info) != R_MIPS_NONE)
7038         use_saved_addend_p = true;
7039       else
7040         use_saved_addend_p = false;
7041
7042       /* Figure out what value we are supposed to relocate.  */
7043       switch (mips_elf_calculate_relocation (output_bfd,
7044                                              input_bfd,
7045                                              input_section,
7046                                              info,
7047                                              rel,
7048                                              addend,
7049                                              howto,
7050                                              local_syms,
7051                                              local_sections,
7052                                              &value,
7053                                              &name,
7054                                              &require_jalx))
7055         {
7056         case bfd_reloc_continue:
7057           /* There's nothing to do.  */
7058           continue;
7059
7060         case bfd_reloc_undefined:
7061           /* mips_elf_calculate_relocation already called the
7062              undefined_symbol callback.  There's no real point in
7063              trying to perform the relocation at this point, so we
7064              just skip ahead to the next relocation.  */
7065           continue;
7066
7067         case bfd_reloc_notsupported:
7068           msg = _("internal error: unsupported relocation error");
7069           info->callbacks->warning
7070             (info, msg, name, input_bfd, input_section, rel->r_offset);
7071           return false;
7072
7073         case bfd_reloc_overflow:
7074           if (use_saved_addend_p)
7075             /* Ignore overflow until we reach the last relocation for
7076                a given location.  */
7077             ;
7078           else
7079             {
7080               BFD_ASSERT (name != NULL);
7081               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7082                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
7083                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
7084                 return false;
7085             }
7086           break;
7087
7088         case bfd_reloc_ok:
7089           break;
7090
7091         default:
7092           abort ();
7093           break;
7094         }
7095
7096       /* If we've got another relocation for the address, keep going
7097          until we reach the last one.  */
7098       if (use_saved_addend_p)
7099         {
7100           addend = value;
7101           continue;
7102         }
7103
7104       if (r_type == R_MIPS_64 && !ABI_64_P (output_bfd))
7105         /* See the comment above about using R_MIPS_64 in the 32-bit
7106            ABI.  Until now, we've been using the HOWTO for R_MIPS_32;
7107            that calculated the right value.  Now, however, we
7108            sign-extend the 32-bit result to 64-bits, and store it as a
7109            64-bit value.  We are especially generous here in that we
7110            go to extreme lengths to support this usage on systems with
7111            only a 32-bit VMA.  */
7112         {
7113           bfd_vma sign_bits;
7114           bfd_vma low_bits;
7115           bfd_vma high_bits;
7116
7117           if (value & ((bfd_vma) 1 << 31))
7118             sign_bits = ((bfd_vma) 1 << 32) - 1;
7119           else
7120             sign_bits = 0;
7121
7122           /* If we don't know that we have a 64-bit type,
7123              do two separate stores.  */
7124           if (bfd_big_endian (input_bfd))
7125             {
7126               /* Undo what we did above.  */
7127               rel->r_offset -= 4;
7128               /* Store the sign-bits (which are most significant)
7129                  first.  */
7130               low_bits = sign_bits;
7131               high_bits = value;
7132             }
7133           else
7134             {
7135               low_bits = value;
7136               high_bits = sign_bits;
7137             }
7138           bfd_put_32 (input_bfd, low_bits,
7139                       contents + rel->r_offset);
7140           bfd_put_32 (input_bfd, high_bits,
7141                       contents + rel->r_offset + 4);
7142           continue;
7143         }
7144
7145       /* Actually perform the relocation.  */
7146       if (!mips_elf_perform_relocation (info, howto, rel, value, input_bfd,
7147                                         input_section, contents,
7148                                         require_jalx))
7149         return false;
7150     }
7151
7152   return true;
7153 }
7154
7155 /* This hook function is called before the linker writes out a global
7156    symbol.  We mark symbols as small common if appropriate.  This is
7157    also where we undo the increment of the value for a mips16 symbol.  */
7158
7159 boolean
7160 _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook (abfd, info, name, sym, input_sec)
7161      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
7162      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7163      const char *name ATTRIBUTE_UNUSED;
7164      Elf_Internal_Sym *sym;
7165      asection *input_sec;
7166 {
7167   /* If we see a common symbol, which implies a relocatable link, then
7168      if a symbol was small common in an input file, mark it as small
7169      common in the output file.  */
7170   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON
7171       && strcmp (input_sec->name, ".scommon") == 0)
7172     sym->st_shndx = SHN_MIPS_SCOMMON;
7173
7174   if (sym->st_other == STO_MIPS16
7175       && (sym->st_value & 1) != 0)
7176     --sym->st_value;
7177
7178   return true;
7179 }
7180 \f
7181 /* Functions for the dynamic linker.  */
7182
7183 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
7184    section.  */
7185
7186 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER(abfd)           \
7187    (ABI_N32_P (abfd) ? "/usr/lib32/libc.so.1"   \
7188     : ABI_64_P (abfd) ? "/usr/lib64/libc.so.1"  \
7189     : "/usr/lib/libc.so.1")
7190
7191 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
7192
7193 boolean
7194 _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections (abfd, info)
7195      bfd *abfd;
7196      struct bfd_link_info *info;
7197 {
7198   struct elf_link_hash_entry *h;
7199   flagword flags;
7200   register asection *s;
7201   const char * const *namep;
7202
7203   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7204            | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
7205
7206   /* Mips ABI requests the .dynamic section to be read only.  */
7207   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7208   if (s != NULL)
7209     {
7210       if (! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags))
7211         return false;
7212     }
7213
7214   /* We need to create .got section.  */
7215   if (! mips_elf_create_got_section (abfd, info))
7216     return false;
7217
7218   /* Create the .msym section on IRIX6.  It is used by the dynamic
7219      linker to speed up dynamic relocations, and to avoid computing
7220      the ELF hash for symbols.  */
7221   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix6
7222       && !mips_elf_create_msym_section (abfd))
7223     return false;
7224
7225   /* Create .stub section.  */
7226   if (bfd_get_section_by_name (abfd,
7227                                MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd)) == NULL)
7228     {
7229       s = bfd_make_section (abfd, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (abfd));
7230       if (s == NULL
7231           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_CODE)
7232           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7233                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7234         return false;
7235     }
7236
7237   if ((IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5 || IRIX_COMPAT (abfd) == ict_none)
7238       && !info->shared
7239       && bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map") == NULL)
7240     {
7241       s = bfd_make_section (abfd, ".rld_map");
7242       if (s == NULL
7243           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags & ~SEC_READONLY)
7244           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7245                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7246         return false;
7247     }
7248
7249   /* On IRIX5, we adjust add some additional symbols and change the
7250      alignments of several sections.  There is no ABI documentation
7251      indicating that this is necessary on IRIX6, nor any evidence that
7252      the linker takes such action.  */
7253   if (IRIX_COMPAT (abfd) == ict_irix5)
7254     {
7255       for (namep = mips_elf_dynsym_rtproc_names; *namep != NULL; namep++)
7256         {
7257           h = NULL;
7258           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7259                  (info, abfd, *namep, BSF_GLOBAL, bfd_und_section_ptr,
7260                   (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7261                   get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7262                   (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7263             return false;
7264           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7265           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7266           h->type = STT_SECTION;
7267
7268           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7269             return false;
7270         }
7271
7272       /* We need to create a .compact_rel section.  */
7273       if (SGI_COMPAT (abfd))
7274         {
7275           if (!mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info))
7276             return false;
7277         }
7278
7279       /* Change aligments of some sections.  */
7280       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".hash");
7281       if (s != NULL)
7282         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7283       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
7284       if (s != NULL)
7285         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7286       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
7287       if (s != NULL)
7288         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7289       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".reginfo");
7290       if (s != NULL)
7291         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7292       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
7293       if (s != NULL)
7294         bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4);
7295     }
7296
7297   if (!info->shared)
7298     {
7299       h = NULL;
7300       if (SGI_COMPAT (abfd))
7301         {
7302           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7303                 (info, abfd, "_DYNAMIC_LINK", BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
7304                  (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7305                  get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7306                  (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7307             return false;
7308         }
7309       else
7310         {
7311           /* For normal mips it is _DYNAMIC_LINKING.  */
7312           if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7313                 (info, abfd, "_DYNAMIC_LINKING", BSF_GLOBAL,
7314                  bfd_abs_section_ptr, (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7315                  get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7316                  (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7317             return false;
7318         }
7319       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7320       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7321       h->type = STT_SECTION;
7322
7323       if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7324         return false;
7325
7326       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head)
7327         {
7328           /* __rld_map is a four byte word located in the .data section
7329              and is filled in by the rtld to contain a pointer to
7330              the _r_debug structure. Its symbol value will be set in
7331              mips_elf_finish_dynamic_symbol.  */
7332           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rld_map");
7333           BFD_ASSERT (s != NULL);
7334
7335           h = NULL;
7336           if (SGI_COMPAT (abfd))
7337             {
7338               if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7339                     (info, abfd, "__rld_map", BSF_GLOBAL, s,
7340                      (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7341                      get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7342                      (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7343                 return false;
7344             }
7345           else
7346             {
7347               /* For normal mips the symbol is __RLD_MAP.  */
7348               if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
7349                     (info, abfd, "__RLD_MAP", BSF_GLOBAL, s,
7350                      (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7351                      get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7352                      (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7353                 return false;
7354             }
7355           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7356           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7357           h->type = STT_OBJECT;
7358
7359           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7360             return false;
7361         }
7362     }
7363
7364   return true;
7365 }
7366
7367 /* Create the .compact_rel section.  */
7368
7369 static boolean
7370 mips_elf_create_compact_rel_section (abfd, info)
7371      bfd *abfd;
7372      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7373 {
7374   flagword flags;
7375   register asection *s;
7376
7377   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".compact_rel") == NULL)
7378     {
7379       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
7380                | SEC_READONLY);
7381
7382       s = bfd_make_section (abfd, ".compact_rel");
7383       if (s == NULL
7384           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
7385           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7386                                           MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7387         return false;
7388
7389       s->_raw_size = sizeof (Elf32_External_compact_rel);
7390     }
7391
7392   return true;
7393 }
7394
7395 /* Create the .got section to hold the global offset table.  */
7396
7397 static boolean
7398 mips_elf_create_got_section (abfd, info)
7399      bfd *abfd;
7400      struct bfd_link_info *info;
7401 {
7402   flagword flags;
7403   register asection *s;
7404   struct elf_link_hash_entry *h;
7405   struct mips_got_info *g;
7406
7407   /* This function may be called more than once.  */
7408   if (mips_elf_got_section (abfd))
7409     return true;
7410
7411   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
7412            | SEC_LINKER_CREATED);
7413
7414   s = bfd_make_section (abfd, ".got");
7415   if (s == NULL
7416       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
7417       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 4))
7418     return false;
7419
7420   /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_.  We don't do this in the
7421      linker script because we don't want to define the symbol if we
7422      are not creating a global offset table.  */
7423   h = NULL;
7424   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
7425          (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
7426           (bfd_vma) 0, (const char *) NULL, false,
7427           get_elf_backend_data (abfd)->collect,
7428           (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
7429     return false;
7430   h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
7431   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
7432   h->type = STT_OBJECT;
7433
7434   if (info->shared
7435       && ! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
7436     return false;
7437
7438   /* The first several global offset table entries are reserved.  */
7439   s->_raw_size = MIPS_RESERVED_GOTNO * MIPS_ELF_GOT_SIZE (abfd);
7440
7441   g = (struct mips_got_info *) bfd_alloc (abfd,
7442                                           sizeof (struct mips_got_info));
7443   if (g == NULL)
7444     return false;
7445   g->global_gotsym = NULL;
7446   g->local_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO;
7447   g->assigned_gotno = MIPS_RESERVED_GOTNO;
7448   if (elf_section_data (s) == NULL)
7449     {
7450       s->used_by_bfd =
7451         (PTR) bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct bfd_elf_section_data));
7452       if (elf_section_data (s) == NULL)
7453         return false;
7454     }
7455   elf_section_data (s)->tdata = (PTR) g;
7456   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_flags
7457     |= SHF_ALLOC | SHF_WRITE | SHF_MIPS_GPREL;
7458
7459   return true;
7460 }
7461
7462 /* Returns the .msym section for ABFD, creating it if it does not
7463    already exist.  Returns NULL to indicate error.  */
7464
7465 static asection *
7466 mips_elf_create_msym_section (abfd)
7467      bfd *abfd;
7468 {
7469   asection *s;
7470
7471   s = bfd_get_section_by_name (abfd, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd));
7472   if (!s)
7473     {
7474       s = bfd_make_section (abfd, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (abfd));
7475       if (!s
7476           || !bfd_set_section_flags (abfd, s,
7477                                      SEC_ALLOC
7478                                      | SEC_LOAD
7479                                      | SEC_HAS_CONTENTS
7480                                      | SEC_LINKER_CREATED
7481                                      | SEC_READONLY)
7482           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s,
7483                                          MIPS_ELF_LOG_FILE_ALIGN (abfd)))
7484         return NULL;
7485     }
7486
7487   return s;
7488 }
7489
7490 /* Add room for N relocations to the .rel.dyn section in ABFD.  */
7491
7492 static void
7493 mips_elf_allocate_dynamic_relocations (abfd, n)
7494      bfd *abfd;
7495      unsigned int n;
7496 {
7497   asection *s;
7498
7499   s = bfd_get_section_by_name (abfd, MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (abfd));
7500   BFD_ASSERT (s != NULL);
7501
7502   if (s->_raw_size == 0)
7503     {
7504       /* Make room for a null element.  */
7505       s->_raw_size += MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
7506       ++s->reloc_count;
7507     }
7508   s->_raw_size += n * MIPS_ELF_REL_SIZE (abfd);
7509 }
7510
7511 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
7512    allocate space in the global offset table.  */
7513
7514 boolean
7515 _bfd_mips_elf_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
7516      bfd *abfd;
7517      struct bfd_link_info *info;
7518      asection *sec;
7519      const Elf_Internal_Rela *relocs;
7520 {
7521   const char *name;
7522   bfd *dynobj;
7523   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7524   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7525   struct mips_got_info *g;
7526   size_t extsymoff;
7527   const Elf_Internal_Rela *rel;
7528   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
7529   asection *sgot;
7530   asection *sreloc;
7531   struct elf_backend_data *bed;
7532
7533   if (info->relocateable)
7534     return true;
7535
7536   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7537   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7538   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
7539   extsymoff = (elf_bad_symtab (abfd)) ? 0 : symtab_hdr->sh_info;
7540
7541   /* Check for the mips16 stub sections.  */
7542
7543   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
7544   if (strncmp (name, FN_STUB, sizeof FN_STUB - 1) == 0)
7545     {
7546       unsigned long r_symndx;
7547
7548       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7549          this is for.  */
7550
7551       r_symndx = ELF32_R_SYM (relocs->r_info);
7552
7553       if (r_symndx < extsymoff
7554           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7555         {
7556           asection *o;
7557
7558           /* This stub is for a local symbol.  This stub will only be
7559              needed if there is some relocation in this BFD, other
7560              than a 16 bit function call, which refers to this symbol.  */
7561           for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7562             {
7563               Elf_Internal_Rela *sec_relocs;
7564               const Elf_Internal_Rela *r, *rend;
7565
7566               /* We can ignore stub sections when looking for relocs.  */
7567               if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
7568                   || o->reloc_count == 0
7569                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), FN_STUB,
7570                               sizeof FN_STUB - 1) == 0
7571                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_STUB,
7572                               sizeof CALL_STUB - 1) == 0
7573                   || strncmp (bfd_get_section_name (abfd, o), CALL_FP_STUB,
7574                               sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
7575                 continue;
7576
7577               sec_relocs = (_bfd_elf32_link_read_relocs
7578                             (abfd, o, (PTR) NULL,
7579                              (Elf_Internal_Rela *) NULL,
7580                              info->keep_memory));
7581               if (sec_relocs == NULL)
7582                 return false;
7583
7584               rend = sec_relocs + o->reloc_count;
7585               for (r = sec_relocs; r < rend; r++)
7586                 if (ELF32_R_SYM (r->r_info) == r_symndx
7587                     && ELF32_R_TYPE (r->r_info) != R_MIPS16_26)
7588                   break;
7589
7590               if (! info->keep_memory)
7591                 free (sec_relocs);
7592
7593               if (r < rend)
7594                 break;
7595             }
7596
7597           if (o == NULL)
7598             {
7599               /* There is no non-call reloc for this stub, so we do
7600                  not need it.  Since this function is called before
7601                  the linker maps input sections to output sections, we
7602                  can easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE
7603                  flag.  */
7604               sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7605               return true;
7606             }
7607
7608           /* Record this stub in an array of local symbol stubs for
7609              this BFD.  */
7610           if (elf_tdata (abfd)->local_stubs == NULL)
7611             {
7612               unsigned long symcount;
7613               asection **n;
7614
7615               if (elf_bad_symtab (abfd))
7616                 symcount = NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr);
7617               else
7618                 symcount = symtab_hdr->sh_info;
7619               n = (asection **) bfd_zalloc (abfd,
7620                                             symcount * sizeof (asection *));
7621               if (n == NULL)
7622                 return false;
7623               elf_tdata (abfd)->local_stubs = n;
7624             }
7625
7626           elf_tdata (abfd)->local_stubs[r_symndx] = sec;
7627
7628           /* We don't need to set mips16_stubs_seen in this case.
7629              That flag is used to see whether we need to look through
7630              the global symbol table for stubs.  We don't need to set
7631              it here, because we just have a local stub.  */
7632         }
7633       else
7634         {
7635           struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7636
7637           h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7638                sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7639
7640           /* H is the symbol this stub is for.  */
7641
7642           h->fn_stub = sec;
7643           mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = true;
7644         }
7645     }
7646   else if (strncmp (name, CALL_STUB, sizeof CALL_STUB - 1) == 0
7647            || strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
7648     {
7649       unsigned long r_symndx;
7650       struct mips_elf_link_hash_entry *h;
7651       asection **loc;
7652
7653       /* Look at the relocation information to figure out which symbol
7654          this is for.  */
7655
7656       r_symndx = ELF32_R_SYM (relocs->r_info);
7657
7658       if (r_symndx < extsymoff
7659           || sym_hashes[r_symndx - extsymoff] == NULL)
7660         {
7661           /* This stub was actually built for a static symbol defined
7662              in the same file.  We assume that all static symbols in
7663              mips16 code are themselves mips16, so we can simply
7664              discard this stub.  Since this function is called before
7665              the linker maps input sections to output sections, we can
7666              easily discard it by setting the SEC_EXCLUDE flag.  */
7667           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7668           return true;
7669         }
7670
7671       h = ((struct mips_elf_link_hash_entry *)
7672            sym_hashes[r_symndx - extsymoff]);
7673
7674       /* H is the symbol this stub is for.  */
7675
7676       if (strncmp (name, CALL_FP_STUB, sizeof CALL_FP_STUB - 1) == 0)
7677         loc = &h->call_fp_stub;
7678       else
7679         loc = &h->call_stub;
7680
7681       /* If we already have an appropriate stub for this function, we
7682          don't need another one, so we can discard this one.  Since
7683          this function is called before the linker maps input sections
7684          to output sections, we can easily discard it by setting the
7685          SEC_EXCLUDE flag.  We can also discard this section if we
7686          happen to already know that this is a mips16 function; it is
7687          not necessary to check this here, as it is checked later, but
7688          it is slightly faster to check now.  */
7689       if (*loc != NULL || h->root.other == STO_MIPS16)
7690         {
7691           sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7692           return true;
7693         }
7694
7695       *loc = sec;
7696       mips_elf_hash_table (info)->mips16_stubs_seen = true;
7697     }
7698
7699   if (dynobj == NULL)
7700     {
7701       sgot = NULL;
7702       g = NULL;
7703     }
7704   else
7705     {
7706       sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
7707       if (sgot == NULL)
7708         g = NULL;
7709       else
7710         {
7711           BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
7712           g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
7713           BFD_ASSERT (g != NULL);
7714         }
7715     }
7716
7717   sreloc = NULL;
7718   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7719   rel_end = relocs + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7720   for (rel = relocs; rel < rel_end; ++rel)
7721     {
7722       unsigned long r_symndx;
7723       int r_type;
7724       struct elf_link_hash_entry *h;
7725
7726       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
7727       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
7728
7729       if (r_symndx < extsymoff)
7730         h = NULL;
7731       else if (r_symndx >= extsymoff + NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
7732         {
7733           (*_bfd_error_handler)
7734             (_("Malformed reloc detected for section %s"), name);
7735           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7736           return false;
7737         }
7738       else
7739         {
7740           h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
7741
7742           /* This may be an indirect symbol created because of a version.  */
7743           if (h != NULL)
7744             {
7745               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
7746                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7747             }
7748         }
7749
7750       /* Some relocs require a global offset table.  */
7751       if (dynobj == NULL || sgot == NULL)
7752         {
7753           switch (r_type)
7754             {
7755             case R_MIPS_GOT16:
7756             case R_MIPS_CALL16:
7757             case R_MIPS_CALL_HI16:
7758             case R_MIPS_CALL_LO16:
7759             case R_MIPS_GOT_HI16:
7760             case R_MIPS_GOT_LO16:
7761             case R_MIPS_GOT_PAGE:
7762             case R_MIPS_GOT_OFST:
7763             case R_MIPS_GOT_DISP:
7764               if (dynobj == NULL)
7765                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7766               if (! mips_elf_create_got_section (dynobj, info))
7767                 return false;
7768               g = mips_elf_got_info (dynobj, &sgot);
7769               break;
7770
7771             case R_MIPS_32:
7772             case R_MIPS_REL32:
7773             case R_MIPS_64:
7774               if (dynobj == NULL
7775                   && (info->shared || h != NULL)
7776                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7777                 elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
7778               break;
7779
7780             default:
7781               break;
7782             }
7783         }
7784
7785       if (!h && (r_type == R_MIPS_CALL_LO16
7786                  || r_type == R_MIPS_GOT_LO16
7787                  || r_type == R_MIPS_GOT_DISP))
7788         {
7789           /* We may need a local GOT entry for this relocation.  We
7790              don't count R_MIPS_GOT_PAGE because we can estimate the
7791              maximum number of pages needed by looking at the size of
7792              the segment.  Similar comments apply to R_MIPS_GOT16 and
7793              R_MIPS_CALL16.  We don't count R_MIPS_GOT_HI16, or
7794              R_MIPS_CALL_HI16 because these are always followed by an
7795              R_MIPS_GOT_LO16 or R_MIPS_CALL_LO16.
7796
7797              This estimation is very conservative since we can merge
7798              duplicate entries in the GOT.  In order to be less
7799              conservative, we could actually build the GOT here,
7800              rather than in relocate_section.  */
7801           g->local_gotno++;
7802           sgot->_raw_size += MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
7803         }
7804
7805       switch (r_type)
7806         {
7807         case R_MIPS_CALL16:
7808           if (h == NULL)
7809             {
7810               (*_bfd_error_handler)
7811                 (_("%s: CALL16 reloc at 0x%lx not against global symbol"),
7812                  bfd_get_filename (abfd), (unsigned long) rel->r_offset);
7813               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7814               return false;
7815             }
7816           /* Fall through.  */
7817
7818         case R_MIPS_CALL_HI16:
7819         case R_MIPS_CALL_LO16:
7820           if (h != NULL)
7821             {
7822               /* This symbol requires a global offset table entry.  */
7823               if (!mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g))
7824                 return false;
7825
7826               /* We need a stub, not a plt entry for the undefined
7827                  function.  But we record it as if it needs plt.  See
7828                  elf_adjust_dynamic_symbol in elflink.h.  */
7829               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
7830               h->type = STT_FUNC;
7831             }
7832           break;
7833
7834         case R_MIPS_GOT16:
7835         case R_MIPS_GOT_HI16:
7836         case R_MIPS_GOT_LO16:
7837         case R_MIPS_GOT_DISP:
7838           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
7839           if (h && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g))
7840             return false;
7841           break;
7842
7843         case R_MIPS_32:
7844         case R_MIPS_REL32:
7845         case R_MIPS_64:
7846           if ((info->shared || h != NULL)
7847               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7848             {
7849               if (sreloc == NULL)
7850                 {
7851                   const char *name = MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj);
7852
7853                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
7854                   if (sreloc == NULL)
7855                     {
7856                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
7857                       if (sreloc == NULL
7858                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc,
7859                                                       (SEC_ALLOC
7860                                                        | SEC_LOAD
7861                                                        | SEC_HAS_CONTENTS
7862                                                        | SEC_IN_MEMORY
7863                                                        | SEC_LINKER_CREATED
7864                                                        | SEC_READONLY))
7865                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc,
7866                                                           4))
7867                         return false;
7868                     }
7869                 }
7870 #define MIPS_READONLY_SECTION (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY)
7871               if (info->shared)
7872                 {
7873                   /* When creating a shared object, we must copy these
7874                      reloc types into the output file as R_MIPS_REL32
7875                      relocs.  We make room for this reloc in the
7876                      .rel.dyn reloc section.  */
7877                   mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj, 1);
7878                   if ((sec->flags & MIPS_READONLY_SECTION)
7879                       == MIPS_READONLY_SECTION)
7880                     /* We tell the dynamic linker that there are
7881                        relocations against the text segment.  */
7882                     info->flags |= DF_TEXTREL;
7883                 }
7884               else
7885                 {
7886                   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
7887
7888                   /* We only need to copy this reloc if the symbol is
7889                      defined in a dynamic object.  */
7890                   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7891                   ++hmips->possibly_dynamic_relocs;
7892                   if ((sec->flags & MIPS_READONLY_SECTION)
7893                       == MIPS_READONLY_SECTION)
7894                     /* We need it to tell the dynamic linker if there
7895                        are relocations against the text segment.  */
7896                     hmips->readonly_reloc = true;
7897                 }
7898
7899               /* Even though we don't directly need a GOT entry for
7900                  this symbol, a symbol must have a dynamic symbol
7901                  table index greater that DT_MIPS_GOTSYM if there are
7902                  dynamic relocations against it.  */
7903               if (h != NULL
7904                   && !mips_elf_record_global_got_symbol (h, info, g))
7905                 return false;
7906             }
7907
7908           if (SGI_COMPAT (abfd))
7909             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7910               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7911           break;
7912
7913         case R_MIPS_26:
7914         case R_MIPS_GPREL16:
7915         case R_MIPS_LITERAL:
7916         case R_MIPS_GPREL32:
7917           if (SGI_COMPAT (abfd))
7918             mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size +=
7919               sizeof (Elf32_External_crinfo);
7920           break;
7921
7922           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
7923              Reconstruct it for later use during GC.  */
7924         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
7925           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7926             return false;
7927           break;
7928
7929           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
7930              used.  Record for later use during GC.  */
7931         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
7932           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
7933             return false;
7934           break;
7935
7936         default:
7937           break;
7938         }
7939
7940       /* We must not create a stub for a symbol that has relocations
7941          related to taking the function's address.  */
7942       switch (r_type)
7943         {
7944         default:
7945           if (h != NULL)
7946             {
7947               struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
7948
7949               mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7950               mh->no_fn_stub = true;
7951             }
7952           break;
7953         case R_MIPS_CALL16:
7954         case R_MIPS_CALL_HI16:
7955         case R_MIPS_CALL_LO16:
7956           break;
7957         }
7958
7959       /* If this reloc is not a 16 bit call, and it has a global
7960          symbol, then we will need the fn_stub if there is one.
7961          References from a stub section do not count.  */
7962       if (h != NULL
7963           && r_type != R_MIPS16_26
7964           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), FN_STUB,
7965                       sizeof FN_STUB - 1) != 0
7966           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_STUB,
7967                       sizeof CALL_STUB - 1) != 0
7968           && strncmp (bfd_get_section_name (abfd, sec), CALL_FP_STUB,
7969                       sizeof CALL_FP_STUB - 1) != 0)
7970         {
7971           struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
7972
7973           mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
7974           mh->need_fn_stub = true;
7975         }
7976     }
7977
7978   return true;
7979 }
7980
7981 /* Return the section that should be marked against GC for a given
7982    relocation.  */
7983
7984 asection *
7985 _bfd_mips_elf_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
7986      bfd *abfd;
7987      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
7988      Elf_Internal_Rela *rel;
7989      struct elf_link_hash_entry *h;
7990      Elf_Internal_Sym *sym;
7991 {
7992   /* ??? Do mips16 stub sections need to be handled special?  */
7993
7994   if (h != NULL)
7995     {
7996       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
7997         {
7998         case R_MIPS_GNU_VTINHERIT:
7999         case R_MIPS_GNU_VTENTRY:
8000           break;
8001
8002         default:
8003           switch (h->root.type)
8004             {
8005             case bfd_link_hash_defined:
8006             case bfd_link_hash_defweak:
8007               return h->root.u.def.section;
8008
8009             case bfd_link_hash_common:
8010               return h->root.u.c.p->section;
8011
8012             default:
8013               break;
8014             }
8015         }
8016     }
8017   else
8018     {
8019       if (!(elf_bad_symtab (abfd)
8020             && ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
8021           && ! ((sym->st_shndx <= 0 || sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
8022                 && sym->st_shndx != SHN_COMMON))
8023         {
8024           return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
8025         }
8026     }
8027
8028   return NULL;
8029 }
8030
8031 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
8032
8033 boolean
8034 _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
8035      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
8036      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
8037      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
8038      const Elf_Internal_Rela *relocs ATTRIBUTE_UNUSED;
8039 {
8040 #if 0
8041   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8042   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8043   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
8044   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
8045   unsigned long r_symndx;
8046   struct elf_link_hash_entry *h;
8047
8048   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8049   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8050   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
8051
8052   relend = relocs + sec->reloc_count;
8053   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
8054     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
8055       {
8056       case R_MIPS_GOT16:
8057       case R_MIPS_CALL16:
8058       case R_MIPS_CALL_HI16:
8059       case R_MIPS_CALL_LO16:
8060       case R_MIPS_GOT_HI16:
8061       case R_MIPS_GOT_LO16:
8062         /* ??? It would seem that the existing MIPS code does no sort
8063            of reference counting or whatnot on its GOT and PLT entries,
8064            so it is not possible to garbage collect them at this time.  */
8065         break;
8066
8067       default:
8068         break;
8069       }
8070 #endif
8071
8072   return true;
8073 }
8074
8075 /* Copy data from a MIPS ELF indirect symbol to its direct symbol,
8076    hiding the old indirect symbol.  Process additional relocation
8077    information.  */
8078
8079 static void
8080 _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol (dir, ind)
8081      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
8082 {
8083   struct mips_elf_link_hash_entry *dirmips, *indmips;
8084
8085   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (dir, ind);
8086
8087   dirmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) dir;
8088   indmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) ind;
8089   dirmips->possibly_dynamic_relocs += indmips->possibly_dynamic_relocs;
8090   if (indmips->readonly_reloc)
8091     dirmips->readonly_reloc = true;
8092   if (dirmips->min_dyn_reloc_index == 0
8093       || (indmips->min_dyn_reloc_index != 0
8094           && indmips->min_dyn_reloc_index < dirmips->min_dyn_reloc_index))
8095     dirmips->min_dyn_reloc_index = indmips->min_dyn_reloc_index;
8096   if (indmips->no_fn_stub)
8097     dirmips->no_fn_stub = true;
8098 }
8099
8100 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
8101    regular object.  The current definition is in some section of the
8102    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
8103    change the definition to something the rest of the link can
8104    understand.  */
8105
8106 boolean
8107 _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol (info, h)
8108      struct bfd_link_info *info;
8109      struct elf_link_hash_entry *h;
8110 {
8111   bfd *dynobj;
8112   struct mips_elf_link_hash_entry *hmips;
8113   asection *s;
8114
8115   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8116
8117   /* Make sure we know what is going on here.  */
8118   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
8119               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
8120                   || h->weakdef != NULL
8121                   || ((h->elf_link_hash_flags
8122                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
8123                       && (h->elf_link_hash_flags
8124                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
8125                       && (h->elf_link_hash_flags
8126                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
8127
8128   /* If this symbol is defined in a dynamic object, we need to copy
8129      any R_MIPS_32 or R_MIPS_REL32 relocs against it into the output
8130      file.  */
8131   hmips = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8132   if (! info->relocateable
8133       && hmips->possibly_dynamic_relocs != 0
8134       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
8135     {
8136       mips_elf_allocate_dynamic_relocations (dynobj,
8137                                              hmips->possibly_dynamic_relocs);
8138       if (hmips->readonly_reloc)
8139         /* We tell the dynamic linker that there are relocations
8140            against the text segment.  */
8141         info->flags |= DF_TEXTREL;
8142     }
8143
8144   /* For a function, create a stub, if allowed.  */
8145   if (! hmips->no_fn_stub
8146       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
8147     {
8148       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8149         return true;
8150
8151       /* If this symbol is not defined in a regular file, then set
8152          the symbol to the stub location.  This is required to make
8153          function pointers compare as equal between the normal
8154          executable and the shared library.  */
8155       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
8156         {
8157           /* We need .stub section.  */
8158           s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8159                                        MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8160           BFD_ASSERT (s != NULL);
8161
8162           h->root.u.def.section = s;
8163           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
8164
8165           /* XXX Write this stub address somewhere.  */
8166           h->plt.offset = s->_raw_size;
8167
8168           /* Make room for this stub code.  */
8169           s->_raw_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
8170
8171           /* The last half word of the stub will be filled with the index
8172              of this symbol in .dynsym section.  */
8173           return true;
8174         }
8175     }
8176   else if ((h->type == STT_FUNC)
8177            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
8178     {
8179       /* This will set the entry for this symbol in the GOT to 0, and
8180          the dynamic linker will take care of this.  */
8181       h->root.u.def.value = 0;
8182       return true;
8183     }
8184
8185   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
8186      processor independent code will have arranged for us to see the
8187      real definition first, and we can just use the same value.  */
8188   if (h->weakdef != NULL)
8189     {
8190       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
8191                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8192       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
8193       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
8194       return true;
8195     }
8196
8197   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
8198      is not a function.  */
8199
8200   return true;
8201 }
8202
8203 /* This function is called after all the input files have been read,
8204    and the input sections have been assigned to output sections.  We
8205    check for any mips16 stub sections that we can discard.  */
8206
8207 static boolean mips_elf_check_mips16_stubs
8208   PARAMS ((struct mips_elf_link_hash_entry *, PTR));
8209
8210 boolean
8211 _bfd_mips_elf_always_size_sections (output_bfd, info)
8212      bfd *output_bfd;
8213      struct bfd_link_info *info;
8214 {
8215   asection *ri;
8216
8217   /* The .reginfo section has a fixed size.  */
8218   ri = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".reginfo");
8219   if (ri != NULL)
8220     bfd_set_section_size (output_bfd, ri, 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) & ~0xf;
8398                 }
8399             }
8400           loadable_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
8401
8402           /* Assume there are two loadable segments consisting of
8403              contiguous sections.  Is 5 enough?  */
8404           local_gotno = (loadable_size >> 16) + 5;
8405           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
8406             /* It's possible we will need GOT_PAGE entries as well as
8407                GOT16 entries.  Often, these will be able to share GOT
8408                entries, but not always.  */
8409             local_gotno *= 2;
8410
8411           g->local_gotno += local_gotno;
8412           s->_raw_size += local_gotno * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8413
8414           /* There has to be a global GOT entry for every symbol with
8415              a dynamic symbol table index of DT_MIPS_GOTSYM or
8416              higher.  Therefore, it make sense to put those symbols
8417              that need GOT entries at the end of the symbol table.  We
8418              do that here.  */
8419           if (!mips_elf_sort_hash_table (info, 1))
8420             return false;
8421
8422           if (g->global_gotsym != NULL)
8423             i = elf_hash_table (info)->dynsymcount - g->global_gotsym->dynindx;
8424           else
8425             /* If there are no global symbols, or none requiring
8426                relocations, then GLOBAL_GOTSYM will be NULL.  */
8427             i = 0;
8428           g->global_gotno = i;
8429           s->_raw_size += i * MIPS_ELF_GOT_SIZE (dynobj);
8430         }
8431       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (output_bfd)) == 0)
8432         {
8433           /* Irix rld assumes that the function stub isn't at the end
8434              of .text section. So put a dummy. XXX  */
8435           s->_raw_size += MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
8436         }
8437       else if (! info->shared
8438                && ! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8439                && strncmp (name, ".rld_map", 8) == 0)
8440         {
8441           /* We add a room for __rld_map. It will be filled in by the
8442              rtld to contain a pointer to the _r_debug structure.  */
8443           s->_raw_size += 4;
8444         }
8445       else if (SGI_COMPAT (output_bfd)
8446                && strncmp (name, ".compact_rel", 12) == 0)
8447         s->_raw_size += mips_elf_hash_table (info)->compact_rel_size;
8448       else if (strcmp (name, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (output_bfd))
8449                == 0)
8450         s->_raw_size = (sizeof (Elf32_External_Msym)
8451                         * (elf_hash_table (info)->dynsymcount
8452                            + bfd_count_sections (output_bfd)));
8453       else if (strncmp (name, ".init", 5) != 0)
8454         {
8455           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
8456           continue;
8457         }
8458
8459       if (strip)
8460         {
8461           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
8462           continue;
8463         }
8464
8465       /* Allocate memory for the section contents.  */
8466       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
8467       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
8468         {
8469           bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
8470           return false;
8471         }
8472     }
8473
8474   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8475     {
8476       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
8477          values later, in elf_mips_finish_dynamic_sections, but we
8478          must add the entries now so that we get the correct size for
8479          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
8480          dynamic linker and used by the debugger.  */
8481       if (! info->shared)
8482         {
8483           /* SGI object has the equivalence of DT_DEBUG in the
8484              DT_MIPS_RLD_MAP entry.  */
8485           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_MAP, 0))
8486             return false;
8487           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
8488             {
8489               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
8490                 return false;
8491             }
8492         }
8493       else
8494         {
8495           /* Shared libraries on traditional mips have DT_DEBUG.  */
8496           if (!SGI_COMPAT (output_bfd))
8497             {
8498               if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_DEBUG, 0))
8499                 return false;
8500             }
8501         }
8502
8503       if (reltext && SGI_COMPAT (output_bfd))
8504         info->flags |= DF_TEXTREL;
8505
8506       if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
8507         {
8508           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_TEXTREL, 0))
8509             return false;
8510         }
8511
8512       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_PLTGOT, 0))
8513         return false;
8514
8515       if (bfd_get_section_by_name (dynobj,
8516                                    MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj)))
8517         {
8518           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_REL, 0))
8519             return false;
8520
8521           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELSZ, 0))
8522             return false;
8523
8524           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_RELENT, 0))
8525             return false;
8526         }
8527
8528       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8529         {
8530           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_CONFLICTNO, 0))
8531             return false;
8532         }
8533
8534       if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8535         {
8536           if (!MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LIBLISTNO, 0))
8537             return false;
8538         }
8539
8540       if (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".conflict") != NULL)
8541         {
8542           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_CONFLICT, 0))
8543             return false;
8544
8545           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".liblist");
8546           BFD_ASSERT (s != NULL);
8547
8548           if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LIBLIST, 0))
8549             return false;
8550         }
8551
8552       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_RLD_VERSION, 0))
8553         return false;
8554
8555       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_FLAGS, 0))
8556         return false;
8557
8558 #if 0
8559       /* Time stamps in executable files are a bad idea.  */
8560       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_TIME_STAMP, 0))
8561         return false;
8562 #endif
8563
8564 #if 0 /* FIXME  */
8565       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_ICHECKSUM, 0))
8566         return false;
8567 #endif
8568
8569 #if 0 /* FIXME  */
8570       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_IVERSION, 0))
8571         return false;
8572 #endif
8573
8574       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_BASE_ADDRESS, 0))
8575         return false;
8576
8577       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_LOCAL_GOTNO, 0))
8578         return false;
8579
8580       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_SYMTABNO, 0))
8581         return false;
8582
8583       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_UNREFEXTNO, 0))
8584         return false;
8585
8586       if (! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_GOTSYM, 0))
8587         return false;
8588
8589       if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix5
8590           && ! MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_HIPAGENO, 0))
8591         return false;
8592
8593       if (IRIX_COMPAT (dynobj) == ict_irix6
8594           && (bfd_get_section_by_name
8595               (dynobj, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (dynobj)))
8596           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_OPTIONS, 0))
8597         return false;
8598
8599       if (bfd_get_section_by_name (dynobj,
8600                                    MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (dynobj))
8601           && !MIPS_ELF_ADD_DYNAMIC_ENTRY (info, DT_MIPS_MSYM, 0))
8602         return false;
8603     }
8604
8605   return true;
8606 }
8607
8608 /* If NAME is one of the special IRIX6 symbols defined by the linker,
8609    adjust it appropriately now.  */
8610
8611 static void
8612 mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (abfd, name, sym)
8613      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
8614      const char *name;
8615      Elf_Internal_Sym *sym;
8616 {
8617   /* The linker script takes care of providing names and values for
8618      these, but we must place them into the right sections.  */
8619   static const char* const text_section_symbols[] = {
8620     "_ftext",
8621     "_etext",
8622     "__dso_displacement",
8623     "__elf_header",
8624     "__program_header_table",
8625     NULL
8626   };
8627
8628   static const char* const data_section_symbols[] = {
8629     "_fdata",
8630     "_edata",
8631     "_end",
8632     "_fbss",
8633     NULL
8634   };
8635
8636   const char* const *p;
8637   int i;
8638
8639   for (i = 0; i < 2; ++i)
8640     for (p = (i == 0) ? text_section_symbols : data_section_symbols;
8641          *p;
8642          ++p)
8643       if (strcmp (*p, name) == 0)
8644         {
8645           /* All of these symbols are given type STT_SECTION by the
8646              IRIX6 linker.  */
8647           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8648
8649           /* The IRIX linker puts these symbols in special sections.  */
8650           if (i == 0)
8651             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8652           else
8653             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8654
8655           break;
8656         }
8657 }
8658
8659 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
8660    dynamic sections here.  */
8661
8662 boolean
8663 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
8664      bfd *output_bfd;
8665      struct bfd_link_info *info;
8666      struct elf_link_hash_entry *h;
8667      Elf_Internal_Sym *sym;
8668 {
8669   bfd *dynobj;
8670   bfd_vma gval;
8671   asection *sgot;
8672   asection *smsym;
8673   struct mips_got_info *g;
8674   const char *name;
8675   struct mips_elf_link_hash_entry *mh;
8676
8677   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8678   gval = sym->st_value;
8679   mh = (struct mips_elf_link_hash_entry *) h;
8680
8681   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
8682     {
8683       asection *s;
8684       bfd_byte *p;
8685       bfd_byte stub[MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE];
8686
8687       /* This symbol has a stub.  Set it up.  */
8688
8689       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
8690
8691       s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8692                                    MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
8693       BFD_ASSERT (s != NULL);
8694
8695       /* Fill the stub.  */
8696       p = stub;
8697       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LW (output_bfd), p);
8698       p += 4;
8699       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_MOVE (output_bfd), p);
8700       p += 4;
8701
8702       /* FIXME: Can h->dynindex be more than 64K?  */
8703       if (h->dynindx & 0xffff0000)
8704         return false;
8705
8706       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_JALR, p);
8707       p += 4;
8708       bfd_put_32 (output_bfd, STUB_LI16 (output_bfd) + h->dynindx, p);
8709
8710       BFD_ASSERT (h->plt.offset <= s->_raw_size);
8711       memcpy (s->contents + h->plt.offset, stub, MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
8712
8713       /* Mark the symbol as undefined.  plt.offset != -1 occurs
8714          only for the referenced symbol.  */
8715       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
8716
8717       /* The run-time linker uses the st_value field of the symbol
8718          to reset the global offset table entry for this external
8719          to its stub address when unlinking a shared object.  */
8720       gval = s->output_section->vma + s->output_offset + h->plt.offset;
8721       sym->st_value = gval;
8722     }
8723
8724   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
8725               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0);
8726
8727   sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
8728   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
8729   BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
8730   g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
8731   BFD_ASSERT (g != NULL);
8732
8733   /* Run through the global symbol table, creating GOT entries for all
8734      the symbols that need them.  */
8735   if (g->global_gotsym != NULL
8736       && h->dynindx >= g->global_gotsym->dynindx)
8737     {
8738       bfd_vma offset;
8739       bfd_vma value;
8740
8741       if (sym->st_value)
8742         value = sym->st_value;
8743       else
8744         {
8745           /* For an entity defined in a shared object, this will be
8746              NULL.  (For functions in shared objects for
8747              which we have created stubs, ST_VALUE will be non-NULL.
8748              That's because such the functions are now no longer defined
8749              in a shared object.)  */
8750
8751           if (info->shared && h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8752             value = 0;
8753           else
8754             value = h->root.u.def.value;
8755         }
8756       offset = mips_elf_global_got_index (dynobj, h);
8757       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, value, sgot->contents + offset);
8758     }
8759
8760   /* Create a .msym entry, if appropriate.  */
8761   smsym = bfd_get_section_by_name (dynobj,
8762                                    MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (dynobj));
8763   if (smsym)
8764     {
8765       Elf32_Internal_Msym msym;
8766
8767       msym.ms_hash_value = bfd_elf_hash (h->root.root.string);
8768       /* It is undocumented what the `1' indicates, but IRIX6 uses
8769          this value.  */
8770       msym.ms_info = ELF32_MS_INFO (mh->min_dyn_reloc_index, 1);
8771       bfd_mips_elf_swap_msym_out
8772         (dynobj, &msym,
8773          ((Elf32_External_Msym *) smsym->contents) + h->dynindx);
8774     }
8775
8776   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
8777   name = h->root.root.string;
8778   if (strcmp (name, "_DYNAMIC") == 0
8779       || strcmp (name, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
8780     sym->st_shndx = SHN_ABS;
8781   else if (strcmp (name, "_DYNAMIC_LINK") == 0
8782            || strcmp (name, "_DYNAMIC_LINKING") == 0)
8783     {
8784       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8785       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8786       sym->st_value = 1;
8787     }
8788   else if (strcmp (name, "_gp_disp") == 0)
8789     {
8790       sym->st_shndx = SHN_ABS;
8791       sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8792       sym->st_value = elf_gp (output_bfd);
8793     }
8794   else if (SGI_COMPAT (output_bfd))
8795     {
8796       if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[0]) == 0
8797           || strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[1]) == 0)
8798         {
8799           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8800           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8801           sym->st_value = 0;
8802           sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8803         }
8804       else if (strcmp (name, mips_elf_dynsym_rtproc_names[2]) == 0)
8805         {
8806           sym->st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8807           sym->st_other = STO_PROTECTED;
8808           sym->st_value = mips_elf_hash_table (info)->procedure_count;
8809           sym->st_shndx = SHN_ABS;
8810         }
8811       else if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF && sym->st_shndx != SHN_ABS)
8812         {
8813           if (h->type == STT_FUNC)
8814             sym->st_shndx = SHN_MIPS_TEXT;
8815           else if (h->type == STT_OBJECT)
8816             sym->st_shndx = SHN_MIPS_DATA;
8817         }
8818     }
8819
8820   /* Handle the IRIX6-specific symbols.  */
8821   if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix6)
8822     mips_elf_irix6_finish_dynamic_symbol (output_bfd, name, sym);
8823
8824   if (! info->shared)
8825     {
8826       if (! mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8827           && (strcmp (name, "__rld_map") == 0
8828               || strcmp (name, "__RLD_MAP") == 0))
8829         {
8830           asection *s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map");
8831           BFD_ASSERT (s != NULL);
8832           sym->st_value = s->output_section->vma + s->output_offset;
8833           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, s->contents);
8834           if (mips_elf_hash_table (info)->rld_value == 0)
8835             mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8836         }
8837       else if (mips_elf_hash_table (info)->use_rld_obj_head
8838                && strcmp (name, "__rld_obj_head") == 0)
8839         {
8840           /* IRIX6 does not use a .rld_map section.  */
8841           if (IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_irix5
8842               || IRIX_COMPAT (output_bfd) == ict_none)
8843             BFD_ASSERT (bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rld_map")
8844                         != NULL);
8845           mips_elf_hash_table (info)->rld_value = sym->st_value;
8846         }
8847     }
8848
8849   /* If this is a mips16 symbol, force the value to be even.  */
8850   if (sym->st_other == STO_MIPS16
8851       && (sym->st_value & 1) != 0)
8852     --sym->st_value;
8853
8854   return true;
8855 }
8856
8857 /* Finish up the dynamic sections.  */
8858
8859 boolean
8860 _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
8861      bfd *output_bfd;
8862      struct bfd_link_info *info;
8863 {
8864   bfd *dynobj;
8865   asection *sdyn;
8866   asection *sgot;
8867   struct mips_got_info *g;
8868
8869   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8870
8871   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
8872
8873   sgot = mips_elf_got_section (dynobj);
8874   if (sgot == NULL)
8875     g = NULL;
8876   else
8877     {
8878       BFD_ASSERT (elf_section_data (sgot) != NULL);
8879       g = (struct mips_got_info *) elf_section_data (sgot)->tdata;
8880       BFD_ASSERT (g != NULL);
8881     }
8882
8883   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8884     {
8885       bfd_byte *b;
8886
8887       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
8888       BFD_ASSERT (g != NULL);
8889
8890       for (b = sdyn->contents;
8891            b < sdyn->contents + sdyn->_raw_size;
8892            b += MIPS_ELF_DYN_SIZE (dynobj))
8893         {
8894           Elf_Internal_Dyn dyn;
8895           const char *name;
8896           size_t elemsize;
8897           asection *s;
8898           boolean swap_out_p;
8899
8900           /* Read in the current dynamic entry.  */
8901           (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_in) (dynobj, b, &dyn);
8902
8903           /* Assume that we're going to modify it and write it out.  */
8904           swap_out_p = true;
8905
8906           switch (dyn.d_tag)
8907             {
8908             case DT_RELENT:
8909               s = (bfd_get_section_by_name
8910                    (dynobj,
8911                     MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj)));
8912               BFD_ASSERT (s != NULL);
8913               dyn.d_un.d_val = MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj);
8914               break;
8915
8916             case DT_STRSZ:
8917               /* Rewrite DT_STRSZ.  */
8918               dyn.d_un.d_val =
8919                 _bfd_stringtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
8920               break;
8921
8922             case DT_PLTGOT:
8923               name = ".got";
8924               goto get_vma;
8925             case DT_MIPS_CONFLICT:
8926               name = ".conflict";
8927               goto get_vma;
8928             case DT_MIPS_LIBLIST:
8929               name = ".liblist";
8930             get_vma:
8931               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8932               BFD_ASSERT (s != NULL);
8933               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
8934               break;
8935
8936             case DT_MIPS_RLD_VERSION:
8937               dyn.d_un.d_val = 1; /* XXX */
8938               break;
8939
8940             case DT_MIPS_FLAGS:
8941               dyn.d_un.d_val = RHF_NOTPOT; /* XXX */
8942               break;
8943
8944             case DT_MIPS_CONFLICTNO:
8945               name = ".conflict";
8946               elemsize = sizeof (Elf32_Conflict);
8947               goto set_elemno;
8948
8949             case DT_MIPS_LIBLISTNO:
8950               name = ".liblist";
8951               elemsize = sizeof (Elf32_Lib);
8952             set_elemno:
8953               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
8954               if (s != NULL)
8955                 {
8956                   if (s->_cooked_size != 0)
8957                     dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size / elemsize;
8958                   else
8959                     dyn.d_un.d_val = s->_raw_size / elemsize;
8960                 }
8961               else
8962                 dyn.d_un.d_val = 0;
8963               break;
8964
8965             case DT_MIPS_TIME_STAMP:
8966               time ((time_t *) &dyn.d_un.d_val);
8967               break;
8968
8969             case DT_MIPS_ICHECKSUM:
8970               /* XXX FIXME: */
8971               swap_out_p = false;
8972               break;
8973
8974             case DT_MIPS_IVERSION:
8975               /* XXX FIXME: */
8976               swap_out_p = false;
8977               break;
8978
8979             case DT_MIPS_BASE_ADDRESS:
8980               s = output_bfd->sections;
8981               BFD_ASSERT (s != NULL);
8982               dyn.d_un.d_ptr = s->vma & ~(0xffff);
8983               break;
8984
8985             case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
8986               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno;
8987               break;
8988
8989             case DT_MIPS_UNREFEXTNO:
8990               /* The index into the dynamic symbol table which is the
8991                  entry of the first external symbol that is not
8992                  referenced within the same object.  */
8993               dyn.d_un.d_val = bfd_count_sections (output_bfd) + 1;
8994               break;
8995
8996             case DT_MIPS_GOTSYM:
8997               if (g->global_gotsym)
8998                 {
8999                   dyn.d_un.d_val = g->global_gotsym->dynindx;
9000                   break;
9001                 }
9002               /* In case if we don't have global got symbols we default
9003                  to setting DT_MIPS_GOTSYM to the same value as
9004                  DT_MIPS_SYMTABNO, so we just fall through.  */
9005
9006             case DT_MIPS_SYMTABNO:
9007               name = ".dynsym";
9008               elemsize = MIPS_ELF_SYM_SIZE (output_bfd);
9009               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
9010               BFD_ASSERT (s != NULL);
9011
9012               if (s->_cooked_size != 0)
9013                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size / elemsize;
9014               else
9015                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size / elemsize;
9016               break;
9017
9018             case DT_MIPS_HIPAGENO:
9019               dyn.d_un.d_val = g->local_gotno - MIPS_RESERVED_GOTNO;
9020               break;
9021
9022             case DT_MIPS_RLD_MAP:
9023               dyn.d_un.d_ptr = mips_elf_hash_table (info)->rld_value;
9024               break;
9025
9026             case DT_MIPS_OPTIONS:
9027               s = (bfd_get_section_by_name
9028                    (output_bfd, MIPS_ELF_OPTIONS_SECTION_NAME (output_bfd)));
9029               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
9030               break;
9031
9032             case DT_MIPS_MSYM:
9033               s = (bfd_get_section_by_name
9034                    (output_bfd, MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (output_bfd)));
9035               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
9036               break;
9037
9038             default:
9039               swap_out_p = false;
9040               break;
9041             }
9042
9043           if (swap_out_p)
9044             (*get_elf_backend_data (dynobj)->s->swap_dyn_out)
9045               (dynobj, &dyn, b);
9046         }
9047     }
9048
9049   /* The first entry of the global offset table will be filled at
9050      runtime. The second entry will be used by some runtime loaders.
9051      This isn't the case of Irix rld.  */
9052   if (sgot != NULL && sgot->_raw_size > 0)
9053     {
9054       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
9055       MIPS_ELF_PUT_WORD (output_bfd, (bfd_vma) 0x80000000,
9056                          sgot->contents + MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd));
9057     }
9058
9059   if (sgot != NULL)
9060     elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize
9061       = MIPS_ELF_GOT_SIZE (output_bfd);
9062
9063   {
9064     asection *smsym;
9065     asection *s;
9066     Elf32_compact_rel cpt;
9067
9068     /* ??? The section symbols for the output sections were set up in
9069        _bfd_elf_final_link.  SGI sets the STT_NOTYPE attribute for these
9070        symbols.  Should we do so?  */
9071
9072     smsym = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9073                                      MIPS_ELF_MSYM_SECTION_NAME (dynobj));
9074     if (smsym != NULL)
9075       {
9076         Elf32_Internal_Msym msym;
9077
9078         msym.ms_hash_value = 0;
9079         msym.ms_info = ELF32_MS_INFO (0, 1);
9080
9081         for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
9082           {
9083             long dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
9084
9085             bfd_mips_elf_swap_msym_out
9086               (output_bfd, &msym,
9087                (((Elf32_External_Msym *) smsym->contents)
9088                 + dynindx));
9089           }
9090       }
9091
9092     if (SGI_COMPAT (output_bfd))
9093       {
9094         /* Write .compact_rel section out.  */
9095         s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".compact_rel");
9096         if (s != NULL)
9097           {
9098             cpt.id1 = 1;
9099             cpt.num = s->reloc_count;
9100             cpt.id2 = 2;
9101             cpt.offset = (s->output_section->filepos
9102                           + sizeof (Elf32_External_compact_rel));
9103             cpt.reserved0 = 0;
9104             cpt.reserved1 = 0;
9105             bfd_elf32_swap_compact_rel_out (output_bfd, &cpt,
9106                                             ((Elf32_External_compact_rel *)
9107                                              s->contents));
9108
9109             /* Clean up a dummy stub function entry in .text.  */
9110             s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9111                                          MIPS_ELF_STUB_SECTION_NAME (dynobj));
9112             if (s != NULL)
9113               {
9114                 file_ptr dummy_offset;
9115
9116                 BFD_ASSERT (s->_raw_size >= MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
9117                 dummy_offset = s->_raw_size - MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE;
9118                 memset (s->contents + dummy_offset, 0,
9119                         MIPS_FUNCTION_STUB_SIZE);
9120               }
9121           }
9122       }
9123
9124     /* We need to sort the entries of the dynamic relocation section.  */
9125
9126     if (!ABI_64_P (output_bfd))
9127       {
9128         asection *reldyn;
9129
9130         reldyn = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9131                                           MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj));
9132         if (reldyn != NULL && reldyn->reloc_count > 2)
9133           {
9134             reldyn_sorting_bfd = output_bfd;
9135             qsort ((Elf32_External_Rel *) reldyn->contents + 1,
9136                    (size_t) reldyn->reloc_count - 1,
9137                    sizeof (Elf32_External_Rel), sort_dynamic_relocs);
9138           }
9139       }
9140
9141     /* Clean up a first relocation in .rel.dyn.  */
9142     s = bfd_get_section_by_name (dynobj,
9143                                  MIPS_ELF_REL_DYN_SECTION_NAME (dynobj));
9144     if (s != NULL && s->_raw_size > 0)
9145       memset (s->contents, 0, MIPS_ELF_REL_SIZE (dynobj));
9146   }
9147
9148   return true;
9149 }
9150 \f
9151 /* Support for core dump NOTE sections */
9152 static boolean
9153 _bfd_elf32_mips_grok_prstatus (abfd, note)
9154      bfd *abfd;
9155      Elf_Internal_Note *note;
9156 {
9157   int offset;
9158   int raw_size;
9159
9160   switch (note->descsz)
9161     {
9162       default:
9163         return false;
9164
9165       case 256:         /* Linux/MIPS */
9166         /* pr_cursig */
9167         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
9168
9169         /* pr_pid */
9170         elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
9171
9172         /* pr_reg */
9173         offset = 72;
9174         raw_size = 180;
9175
9176         break;
9177     }
9178
9179   /* Make a ".reg/999" section.  */
9180   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
9181                                           raw_size, note->descpos + offset);
9182 }
9183
9184 static boolean
9185 _bfd_elf32_mips_grok_psinfo (abfd, note)
9186      bfd *abfd;
9187      Elf_Internal_Note *note;
9188 {
9189   switch (note->descsz)
9190     {
9191       default:
9192         return false;
9193
9194       case 128:         /* Linux/MIPS elf_prpsinfo */
9195         elf_tdata (abfd)->core_program
9196          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 32, 16);
9197         elf_tdata (abfd)->core_command
9198          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 48, 80);
9199     }
9200
9201   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
9202      onto the end of the args in some (at least one anyway)
9203      implementations, so strip it off if it exists.  */
9204
9205   {
9206     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
9207     int n = strlen (command);
9208
9209     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
9210       command[n - 1] = '\0';
9211   }
9212
9213   return true;
9214 }
9215 \f
9216 /* This is almost identical to bfd_generic_get_... except that some
9217    MIPS relocations need to be handled specially.  Sigh.  */
9218
9219 static bfd_byte *
9220 elf32_mips_get_relocated_section_contents (abfd, link_info, link_order, data,
9221                                            relocateable, symbols)
9222      bfd *abfd;
9223      struct bfd_link_info *link_info;
9224      struct bfd_link_order *link_order;
9225      bfd_byte *data;
9226      boolean relocateable;
9227      asymbol **symbols;
9228 {
9229   /* Get enough memory to hold the stuff */
9230   bfd *input_bfd = link_order->u.indirect.section->owner;
9231   asection *input_section = link_order->u.indirect.section;
9232
9233   long reloc_size = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd, input_section);
9234   arelent **reloc_vector = NULL;
9235   long reloc_count;
9236
9237   if (reloc_size < 0)
9238     goto error_return;
9239
9240   reloc_vector = (arelent **) bfd_malloc (reloc_size);
9241   if (reloc_vector == NULL && reloc_size != 0)
9242     goto error_return;
9243
9244   /* read in the section */
9245   if (!bfd_get_section_contents (input_bfd,
9246                                  input_section,
9247                                  (PTR) data,
9248                                  0,
9249                                  input_section->_raw_size))
9250     goto error_return;
9251
9252   /* We're not relaxing the section, so just copy the size info */
9253   input_section->_cooked_size = input_section->_raw_size;
9254   input_section->reloc_done = true;
9255
9256   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
9257                                         input_section,
9258                                         reloc_vector,
9259                                         symbols);
9260   if (reloc_count < 0)
9261     goto error_return;
9262
9263   if (reloc_count > 0)
9264     {
9265       arelent **parent;
9266       /* for mips */
9267       int gp_found;
9268       bfd_vma gp = 0x12345678;  /* initialize just to shut gcc up */
9269
9270       {
9271         struct bfd_hash_entry *h;
9272         struct bfd_link_hash_entry *lh;
9273         /* Skip all this stuff if we aren't mixing formats.  */
9274         if (abfd && input_bfd
9275             && abfd->xvec == input_bfd->xvec)
9276           lh = 0;
9277         else
9278           {
9279             h = bfd_hash_lookup (&link_info->hash->table, "_gp", false, false);
9280             lh = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
9281           }
9282       lookup:
9283         if (lh)
9284           {
9285             switch (lh->type)
9286               {
9287               case bfd_link_hash_undefined:
9288               case bfd_link_hash_undefweak:
9289               case bfd_link_hash_common:
9290                 gp_found = 0;
9291                 break;
9292               case bfd_link_hash_defined:
9293               case bfd_link_hash_defweak:
9294                 gp_found = 1;
9295                 gp = lh->u.def.value;
9296                 break;
9297               case bfd_link_hash_indirect:
9298               case bfd_link_hash_warning:
9299                 lh = lh->u.i.link;
9300                 /* @@FIXME  ignoring warning for now */
9301                 goto lookup;
9302               case bfd_link_hash_new:
9303               default:
9304                 abort ();
9305               }
9306           }
9307         else
9308           gp_found = 0;
9309       }
9310       /* end mips */
9311       for (parent = reloc_vector; *parent != (arelent *) NULL;
9312            parent++)
9313         {
9314           char *error_message = (char *) NULL;
9315           bfd_reloc_status_type r;
9316
9317           /* Specific to MIPS: Deal with relocation types that require
9318              knowing the gp of the output bfd.  */
9319           asymbol *sym = *(*parent)->sym_ptr_ptr;
9320           if (bfd_is_abs_section (sym->section) && abfd)
9321             {
9322               /* The special_function wouldn't get called anyways.  */
9323             }
9324           else if (!gp_found)
9325             {
9326               /* The gp isn't there; let the special function code
9327                  fall over on its own.  */
9328             }
9329           else if ((*parent)->howto->special_function
9330                    == _bfd_mips_elf_gprel16_reloc)
9331             {
9332               /* bypass special_function call */
9333               r = gprel16_with_gp (input_bfd, sym, *parent, input_section,
9334                                    relocateable, (PTR) data, gp);
9335               goto skip_bfd_perform_relocation;
9336             }
9337           /* end mips specific stuff */
9338
9339           r = bfd_perform_relocation (input_bfd,
9340                                       *parent,
9341                                       (PTR) data,
9342                                       input_section,
9343                                       relocateable ? abfd : (bfd *) NULL,
9344                                       &error_message);
9345         skip_bfd_perform_relocation:
9346
9347           if (relocateable)
9348             {
9349               asection *os = input_section->output_section;
9350
9351               /* A partial link, so keep the relocs */
9352               os->orelocation[os->reloc_count] = *parent;
9353               os->reloc_count++;
9354             }
9355
9356           if (r != bfd_reloc_ok)
9357             {
9358               switch (r)
9359                 {
9360                 case bfd_reloc_undefined:
9361                   if (!((*link_info->callbacks->undefined_symbol)
9362                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
9363                          input_bfd, input_section, (*parent)->address,
9364                          true)))
9365                     goto error_return;
9366                   break;
9367                 case bfd_reloc_dangerous:
9368                   BFD_ASSERT (error_message != (char *) NULL);
9369                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
9370                         (link_info, error_message, input_bfd, input_section,
9371                          (*parent)->address)))
9372                     goto error_return;
9373                   break;
9374                 case bfd_reloc_overflow:
9375                   if (!((*link_info->callbacks->reloc_overflow)
9376                         (link_info, bfd_asymbol_name (*(*parent)->sym_ptr_ptr),
9377                          (*parent)->howto->name, (*parent)->addend,
9378                          input_bfd, input_section, (*parent)->address)))
9379                     goto error_return;
9380                   break;
9381                 case bfd_reloc_outofrange:
9382                 default:
9383                   abort ();
9384                   break;
9385                 }
9386
9387             }
9388         }
9389     }
9390   if (reloc_vector != NULL)
9391     free (reloc_vector);
9392   return data;
9393
9394 error_return:
9395   if (reloc_vector != NULL)
9396     free (reloc_vector);
9397   return NULL;
9398 }
9399
9400 #define bfd_elf32_bfd_get_relocated_section_contents \
9401   elf32_mips_get_relocated_section_contents
9402 \f
9403 /* ECOFF swapping routines.  These are used when dealing with the
9404    .mdebug section, which is in the ECOFF debugging format.  */
9405 static const struct ecoff_debug_swap mips_elf32_ecoff_debug_swap = {
9406   /* Symbol table magic number.  */
9407   magicSym,
9408   /* Alignment of debugging information.  E.g., 4.  */
9409   4,
9410   /* Sizes of external symbolic information.  */
9411   sizeof (struct hdr_ext),
9412   sizeof (struct dnr_ext),
9413   sizeof (struct pdr_ext),
9414   sizeof (struct sym_ext),
9415   sizeof (struct opt_ext),
9416   sizeof (struct fdr_ext),
9417   sizeof (struct rfd_ext),
9418   sizeof (struct ext_ext),
9419   /* Functions to swap in external symbolic data.  */
9420   ecoff_swap_hdr_in,
9421   ecoff_swap_dnr_in,
9422   ecoff_swap_pdr_in,
9423   ecoff_swap_sym_in,
9424   ecoff_swap_opt_in,
9425   ecoff_swap_fdr_in,
9426   ecoff_swap_rfd_in,
9427   ecoff_swap_ext_in,
9428   _bfd_ecoff_swap_tir_in,
9429   _bfd_ecoff_swap_rndx_in,
9430   /* Functions to swap out external symbolic data.  */
9431   ecoff_swap_hdr_out,
9432   ecoff_swap_dnr_out,
9433   ecoff_swap_pdr_out,
9434   ecoff_swap_sym_out,
9435   ecoff_swap_opt_out,
9436   ecoff_swap_fdr_out,
9437   ecoff_swap_rfd_out,
9438   ecoff_swap_ext_out,
9439   _bfd_ecoff_swap_tir_out,
9440   _bfd_ecoff_swap_rndx_out,
9441   /* Function to read in symbolic data.  */
9442   _bfd_mips_elf_read_ecoff_info
9443 };
9444 \f
9445 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_littlemips_vec
9446 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-littlemips"
9447 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_bigmips_vec
9448 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-bigmips"
9449 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_mips
9450 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_MIPS
9451
9452 /* The SVR4 MIPS ABI says that this should be 0x10000, but Irix 5 uses
9453    a value of 0x1000, and we are compatible.  */
9454 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
9455
9456 #define elf_backend_collect             true
9457 #define elf_backend_type_change_ok      true
9458 #define elf_backend_can_gc_sections     true
9459 #define elf_backend_sign_extend_vma     true
9460 #define elf_info_to_howto               mips_info_to_howto_rela
9461 #define elf_info_to_howto_rel           mips_info_to_howto_rel
9462 #define elf_backend_sym_is_global       mips_elf_sym_is_global
9463 #define elf_backend_object_p            _bfd_mips_elf_object_p
9464 #define elf_backend_section_from_shdr   _bfd_mips_elf_section_from_shdr
9465 #define elf_backend_fake_sections       _bfd_mips_elf_fake_sections
9466 #define elf_backend_section_from_bfd_section \
9467                                         _bfd_mips_elf_section_from_bfd_section
9468 #define elf_backend_section_processing  _bfd_mips_elf_section_processing
9469 #define elf_backend_symbol_processing   _bfd_mips_elf_symbol_processing
9470 #define elf_backend_additional_program_headers \
9471                                         _bfd_mips_elf_additional_program_headers
9472 #define elf_backend_modify_segment_map  _bfd_mips_elf_modify_segment_map
9473 #define elf_backend_final_write_processing \
9474                                         _bfd_mips_elf_final_write_processing
9475 #define elf_backend_ecoff_debug_swap    &mips_elf32_ecoff_debug_swap
9476 #define elf_backend_add_symbol_hook     _bfd_mips_elf_add_symbol_hook
9477 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
9478                                         _bfd_mips_elf_create_dynamic_sections
9479 #define elf_backend_check_relocs        _bfd_mips_elf_check_relocs
9480 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
9481                                         _bfd_mips_elf_adjust_dynamic_symbol
9482 #define elf_backend_always_size_sections \
9483                                         _bfd_mips_elf_always_size_sections
9484 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
9485                                         _bfd_mips_elf_size_dynamic_sections
9486 #define elf_backend_relocate_section    _bfd_mips_elf_relocate_section
9487 #define elf_backend_link_output_symbol_hook \
9488                                         _bfd_mips_elf_link_output_symbol_hook
9489 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
9490                                         _bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol
9491 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
9492                                         _bfd_mips_elf_finish_dynamic_sections
9493 #define elf_backend_gc_mark_hook        _bfd_mips_elf_gc_mark_hook
9494 #define elf_backend_gc_sweep_hook       _bfd_mips_elf_gc_sweep_hook
9495
9496 #define elf_backend_got_header_size     (4*MIPS_RESERVED_GOTNO)
9497 #define elf_backend_plt_header_size     0
9498
9499 #define elf_backend_copy_indirect_symbol \
9500                                         _bfd_mips_elf_copy_indirect_symbol
9501
9502 #define elf_backend_hide_symbol         _bfd_mips_elf_hide_symbol
9503 #define elf_backend_grok_prstatus       _bfd_elf32_mips_grok_prstatus
9504 #define elf_backend_grok_psinfo         _bfd_elf32_mips_grok_psinfo
9505
9506 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name \
9507                                         mips_elf_is_local_label_name
9508 #define bfd_elf32_find_nearest_line     _bfd_mips_elf_find_nearest_line
9509 #define bfd_elf32_set_section_contents  _bfd_mips_elf_set_section_contents
9510 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create \
9511                                         _bfd_mips_elf_link_hash_table_create
9512 #define bfd_elf32_bfd_final_link        _bfd_mips_elf_final_link
9513 #define bfd_elf32_bfd_copy_private_bfd_data \
9514                                         _bfd_mips_elf_copy_private_bfd_data
9515 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data \
9516                                         _bfd_mips_elf_merge_private_bfd_data
9517 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags _bfd_mips_elf_set_private_flags
9518 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data \
9519                                         _bfd_mips_elf_print_private_bfd_data
9520 #include "elf32-target.h"
9521
9522 /* Support for traditional mips targets */
9523
9524 #define INCLUDED_TARGET_FILE            /* More a type of flag */
9525
9526 #undef TARGET_LITTLE_SYM
9527 #undef TARGET_LITTLE_NAME
9528 #undef TARGET_BIG_SYM
9529 #undef TARGET_BIG_NAME
9530
9531 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_tradlittlemips_vec
9532 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-tradlittlemips"
9533 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_tradbigmips_vec
9534 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-tradbigmips"
9535
9536 /* Include the target file again for this target */
9537 #include "elf32-target.h"