bfd/
[external/binutils.git] / bfd / elf32-vax.c
1 /* VAX series support for 32-bit ELF
2    Copyright 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
3    2004, 2005, 2006, 2007, 2008  Free Software Foundation, Inc.
4    Contributed by Matt Thomas <matt@3am-software.com>.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "bfdlink.h"
26 #include "libbfd.h"
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "elf/vax.h"
29
30 static reloc_howto_type *reloc_type_lookup (bfd *, bfd_reloc_code_real_type);
31 static void rtype_to_howto (bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *);
32 static struct bfd_hash_entry *elf_vax_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *,
33                                                          struct bfd_hash_table *,
34                                                          const char *);
35 static struct bfd_link_hash_table *elf_vax_link_hash_table_create (bfd *);
36 static bfd_boolean elf_vax_check_relocs (bfd *, struct bfd_link_info *,
37                                          asection *, const Elf_Internal_Rela *);
38 static bfd_boolean elf_vax_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *,
39                                                   struct elf_link_hash_entry *);
40 static bfd_boolean elf_vax_size_dynamic_sections (bfd *, struct bfd_link_info *);
41 static bfd_boolean elf_vax_relocate_section (bfd *, struct bfd_link_info *,
42                                              bfd *, asection *, bfd_byte *,
43                                              Elf_Internal_Rela *,
44                                              Elf_Internal_Sym *, asection **);
45 static bfd_boolean elf_vax_finish_dynamic_symbol (bfd *, struct bfd_link_info *,
46                                                   struct elf_link_hash_entry *,
47                                                   Elf_Internal_Sym *);
48 static bfd_boolean elf_vax_finish_dynamic_sections (bfd *,
49                                                     struct bfd_link_info *);
50
51 static bfd_boolean elf32_vax_set_private_flags (bfd *, flagword);
52 static bfd_boolean elf32_vax_merge_private_bfd_data (bfd *, bfd *);
53 static bfd_boolean elf32_vax_print_private_bfd_data (bfd *, PTR);
54
55 static reloc_howto_type howto_table[] = {
56   HOWTO (R_VAX_NONE,            /* type */
57          0,                     /* rightshift */
58          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
59          0,                     /* bitsize */
60          FALSE,                 /* pc_relative */
61          0,                     /* bitpos */
62          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
63          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
64          "R_VAX_NONE",          /* name */
65          FALSE,                 /* partial_inplace */
66          0,                     /* src_mask */
67          0x00000000,            /* dst_mask */
68          FALSE),                /* pcrel_offset */
69
70   HOWTO (R_VAX_32,              /* type */
71          0,                     /* rightshift */
72          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
73          32,                    /* bitsize */
74          FALSE,                 /* pc_relative */
75          0,                     /* bitpos */
76          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
77          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
78          "R_VAX_32",            /* name */
79          FALSE,                 /* partial_inplace */
80          0,                     /* src_mask */
81          0xffffffff,            /* dst_mask */
82          FALSE),                /* pcrel_offset */
83
84   HOWTO (R_VAX_16,              /* type */
85          0,                     /* rightshift */
86          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
87          16,                    /* bitsize */
88          FALSE,                 /* pc_relative */
89          0,                     /* bitpos */
90          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
91          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
92          "R_VAX_16",            /* name */
93          FALSE,                 /* partial_inplace */
94          0,                     /* src_mask */
95          0x0000ffff,            /* dst_mask */
96          FALSE),                /* pcrel_offset */
97
98   HOWTO (R_VAX_8,               /* type */
99          0,                     /* rightshift */
100          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
101          8,                     /* bitsize */
102          FALSE,                 /* pc_relative */
103          0,                     /* bitpos */
104          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
105          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
106          "R_VAX_8",             /* name */
107          FALSE,                 /* partial_inplace */
108          0,                     /* src_mask */
109          0x000000ff,            /* dst_mask */
110          FALSE),                /* pcrel_offset */
111
112   HOWTO (R_VAX_PC32,            /* type */
113          0,                     /* rightshift */
114          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
115          32,                    /* bitsize */
116          TRUE,                  /* pc_relative */
117          0,                     /* bitpos */
118          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
119          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
120          "R_VAX_PC32",          /* name */
121          FALSE,                 /* partial_inplace */
122          0,                     /* src_mask */
123          0xffffffff,            /* dst_mask */
124          TRUE),                 /* pcrel_offset */
125
126   HOWTO (R_VAX_PC16,            /* type */
127          0,                     /* rightshift */
128          1,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
129          16,                    /* bitsize */
130          TRUE,                  /* pc_relative */
131          0,                     /* bitpos */
132          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
133          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
134          "R_VAX_PC16",          /* name */
135          FALSE,                 /* partial_inplace */
136          0,                     /* src_mask */
137          0x0000ffff,            /* dst_mask */
138          TRUE),                 /* pcrel_offset */
139
140   HOWTO (R_VAX_PC8,             /* type */
141          0,                     /* rightshift */
142          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
143          8,                     /* bitsize */
144          TRUE,                  /* pc_relative */
145          0,                     /* bitpos */
146          complain_overflow_signed, /* complain_on_overflow */
147          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
148          "R_VAX_PC8",           /* name */
149          FALSE,                 /* partial_inplace */
150          0,                     /* src_mask */
151          0x000000ff,            /* dst_mask */
152          TRUE),                 /* pcrel_offset */
153
154   HOWTO (R_VAX_GOT32,           /* type */
155          0,                     /* rightshift */
156          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
157          32,                    /* bitsize */
158          TRUE,                  /* pc_relative */
159          0,                     /* bitpos */
160          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
161          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
162          "R_VAX_GOT32",         /* name */
163          FALSE,                 /* partial_inplace */
164          0,                     /* src_mask */
165          0xffffffff,            /* dst_mask */
166          TRUE),                 /* pcrel_offset */
167
168   EMPTY_HOWTO (-1),
169   EMPTY_HOWTO (-1),
170   EMPTY_HOWTO (-1),
171   EMPTY_HOWTO (-1),
172   EMPTY_HOWTO (-1),
173
174   HOWTO (R_VAX_PLT32,           /* type */
175          0,                     /* rightshift */
176          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
177          32,                    /* bitsize */
178          TRUE,                  /* pc_relative */
179          0,                     /* bitpos */
180          complain_overflow_bitfield, /* complain_on_overflow */
181          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
182          "R_VAX_PLT32",         /* name */
183          FALSE,                 /* partial_inplace */
184          0,                     /* src_mask */
185          0xffffffff,            /* dst_mask */
186          TRUE),                 /* pcrel_offset */
187
188   EMPTY_HOWTO (-1),
189   EMPTY_HOWTO (-1),
190   EMPTY_HOWTO (-1),
191   EMPTY_HOWTO (-1),
192   EMPTY_HOWTO (-1),
193
194   HOWTO (R_VAX_COPY,            /* type */
195          0,                     /* rightshift */
196          0,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
197          0,                     /* bitsize */
198          FALSE,                 /* pc_relative */
199          0,                     /* bitpos */
200          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
201          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
202          "R_VAX_COPY",          /* name */
203          FALSE,                 /* partial_inplace */
204          0,                     /* src_mask */
205          0xffffffff,            /* dst_mask */
206          FALSE),                /* pcrel_offset */
207
208   HOWTO (R_VAX_GLOB_DAT,        /* type */
209          0,                     /* rightshift */
210          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
211          32,                    /* bitsize */
212          FALSE,                 /* pc_relative */
213          0,                     /* bitpos */
214          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
215          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
216          "R_VAX_GLOB_DAT",      /* name */
217          FALSE,                 /* partial_inplace */
218          0,                     /* src_mask */
219          0xffffffff,            /* dst_mask */
220          FALSE),                /* pcrel_offset */
221
222   HOWTO (R_VAX_JMP_SLOT,        /* type */
223          0,                     /* rightshift */
224          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
225          32,                    /* bitsize */
226          FALSE,                 /* pc_relative */
227          0,                     /* bitpos */
228          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
229          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
230          "R_VAX_JMP_SLOT",      /* name */
231          FALSE,                 /* partial_inplace */
232          0,                     /* src_mask */
233          0xffffffff,            /* dst_mask */
234          FALSE),                /* pcrel_offset */
235
236   HOWTO (R_VAX_RELATIVE,        /* type */
237          0,                     /* rightshift */
238          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
239          32,                    /* bitsize */
240          FALSE,                 /* pc_relative */
241          0,                     /* bitpos */
242          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
243          bfd_elf_generic_reloc, /* special_function */
244          "R_VAX_RELATIVE",      /* name */
245          FALSE,                 /* partial_inplace */
246          0,                     /* src_mask */
247          0xffffffff,            /* dst_mask */
248          FALSE),                /* pcrel_offset */
249
250   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy */
251   HOWTO (R_VAX_GNU_VTINHERIT,   /* type */
252          0,                     /* rightshift */
253          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
254          0,                     /* bitsize */
255          FALSE,                 /* pc_relative */
256          0,                     /* bitpos */
257          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
258          NULL,                  /* special_function */
259          "R_VAX_GNU_VTINHERIT", /* name */
260          FALSE,                 /* partial_inplace */
261          0,                     /* src_mask */
262          0,                     /* dst_mask */
263          FALSE),                /* pcrel_offset */
264
265   /* GNU extension to record C++ vtable member usage */
266   HOWTO (R_VAX_GNU_VTENTRY,     /* type */
267          0,                     /* rightshift */
268          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
269          0,                     /* bitsize */
270          FALSE,                 /* pc_relative */
271          0,                     /* bitpos */
272          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
273          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, /* special_function */
274          "R_VAX_GNU_VTENTRY",   /* name */
275          FALSE,                 /* partial_inplace */
276          0,                     /* src_mask */
277          0,                     /* dst_mask */
278          FALSE),                /* pcrel_offset */
279 };
280
281 static void
282 rtype_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *cache_ptr,
283                 Elf_Internal_Rela *dst)
284 {
285   BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE(dst->r_info) < (unsigned int) R_VAX_max);
286   cache_ptr->howto = &howto_table[ELF32_R_TYPE(dst->r_info)];
287 }
288
289 #define elf_info_to_howto rtype_to_howto
290
291 static const struct
292 {
293   bfd_reloc_code_real_type bfd_val;
294   int elf_val;
295 } reloc_map[] = {
296   { BFD_RELOC_NONE, R_VAX_NONE },
297   { BFD_RELOC_32, R_VAX_32 },
298   { BFD_RELOC_16, R_VAX_16 },
299   { BFD_RELOC_8, R_VAX_8 },
300   { BFD_RELOC_32_PCREL, R_VAX_PC32 },
301   { BFD_RELOC_16_PCREL, R_VAX_PC16 },
302   { BFD_RELOC_8_PCREL, R_VAX_PC8 },
303   { BFD_RELOC_32_GOT_PCREL, R_VAX_GOT32 },
304   { BFD_RELOC_32_PLT_PCREL, R_VAX_PLT32 },
305   { BFD_RELOC_NONE, R_VAX_COPY },
306   { BFD_RELOC_VAX_GLOB_DAT, R_VAX_GLOB_DAT },
307   { BFD_RELOC_VAX_JMP_SLOT, R_VAX_JMP_SLOT },
308   { BFD_RELOC_VAX_RELATIVE, R_VAX_RELATIVE },
309   { BFD_RELOC_CTOR, R_VAX_32 },
310   { BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT, R_VAX_GNU_VTINHERIT },
311   { BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY, R_VAX_GNU_VTENTRY },
312 };
313
314 static reloc_howto_type *
315 reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, bfd_reloc_code_real_type code)
316 {
317   unsigned int i;
318   for (i = 0; i < sizeof (reloc_map) / sizeof (reloc_map[0]); i++)
319     {
320       if (reloc_map[i].bfd_val == code)
321         return &howto_table[reloc_map[i].elf_val];
322     }
323   return 0;
324 }
325
326 static reloc_howto_type *
327 reloc_name_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
328                    const char *r_name)
329 {
330   unsigned int i;
331
332   for (i = 0; i < sizeof (howto_table) / sizeof (howto_table[0]); i++)
333     if (howto_table[i].name != NULL
334         && strcasecmp (howto_table[i].name, r_name) == 0)
335       return &howto_table[i];
336
337   return NULL;
338 }
339
340 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup reloc_type_lookup
341 #define bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup reloc_name_lookup
342 #define ELF_ARCH bfd_arch_vax
343 /* end code generated by elf.el */
344 \f
345 /* Functions for the VAX ELF linker.  */
346
347 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
348    section.  */
349
350 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/libexec/ld.elf_so"
351
352 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
353
354 #define PLT_ENTRY_SIZE 12
355
356 /* The first entry in a procedure linkage table looks like this.  See
357    the SVR4 ABI VAX supplement to see how this works.  */
358
359 static const bfd_byte elf_vax_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
360 {
361   0xdd, 0xef,           /* pushl l^ */
362   0, 0, 0, 0,           /* offset to .plt.got + 4 */
363   0x17, 0xff,           /* jmp @L^(pc) */
364   0, 0, 0, 0,           /* offset to .plt.got + 8 */
365 };
366
367 /* Subsequent entries in a procedure linkage table look like this.  */
368
369 static const bfd_byte elf_vax_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
370 {
371   0xfc, 0x0f,           /* .word ^M<r11:r2> */
372   0x16, 0xef,           /* jsb L^(pc) */
373   0, 0, 0, 0,           /* replaced with offset to start of .plt  */
374   0, 0, 0, 0,           /* index into .rela.plt */
375 };
376
377 /* The VAX linker needs to keep track of the number of relocs that it
378    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that it
379    can discard PC relative relocs if it doesn't need them when linking
380    with -Bsymbolic.  We store the information in a field extending the
381    regular ELF linker hash table.  */
382
383 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we have
384    copied for a given symbol.  */
385
386 struct elf_vax_pcrel_relocs_copied
387 {
388   /* Next section.  */
389   struct elf_vax_pcrel_relocs_copied *next;
390   /* A section in dynobj.  */
391   asection *section;
392   /* Number of relocs copied in this section.  */
393   bfd_size_type count;
394 };
395
396 /* VAX ELF linker hash entry.  */
397
398 struct elf_vax_link_hash_entry
399 {
400   struct elf_link_hash_entry root;
401
402   /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
403   struct elf_vax_pcrel_relocs_copied *pcrel_relocs_copied;
404
405   bfd_vma got_addend;
406 };
407
408 /* VAX ELF linker hash table.  */
409
410 struct elf_vax_link_hash_table
411 {
412   struct elf_link_hash_table root;
413 };
414
415 /* Declare this now that the above structures are defined.  */
416
417 static bfd_boolean elf_vax_discard_copies (struct elf_vax_link_hash_entry *,
418                                            PTR);
419
420 /* Declare this now that the above structures are defined.  */
421
422 static bfd_boolean elf_vax_instantiate_got_entries (struct elf_link_hash_entry *,
423                                                     PTR);
424
425 /* Traverse an VAX ELF linker hash table.  */
426
427 #define elf_vax_link_hash_traverse(table, func, info)                   \
428   (elf_link_hash_traverse                                               \
429    (&(table)->root,                                                     \
430     (bfd_boolean (*) (struct elf_link_hash_entry *, PTR)) (func),       \
431     (info)))
432
433 /* Get the VAX ELF linker hash table from a link_info structure.  */
434
435 #define elf_vax_hash_table(p) ((struct elf_vax_link_hash_table *) (p)->hash)
436
437 /* Create an entry in an VAX ELF linker hash table.  */
438
439 static struct bfd_hash_entry *
440 elf_vax_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
441                            struct bfd_hash_table *table,
442                            const char *string)
443 {
444   struct elf_vax_link_hash_entry *ret =
445     (struct elf_vax_link_hash_entry *) entry;
446
447   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
448      subclass.  */
449   if (ret == NULL)
450     ret = ((struct elf_vax_link_hash_entry *)
451            bfd_hash_allocate (table,
452                               sizeof (struct elf_vax_link_hash_entry)));
453   if (ret == NULL)
454     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
455
456   /* Call the allocation method of the superclass.  */
457   ret = ((struct elf_vax_link_hash_entry *)
458          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
459                                      table, string));
460   if (ret != NULL)
461     {
462       ret->pcrel_relocs_copied = NULL;
463     }
464
465   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
466 }
467
468 /* Create an VAX ELF linker hash table.  */
469
470 static struct bfd_link_hash_table *
471 elf_vax_link_hash_table_create (bfd *abfd)
472 {
473   struct elf_vax_link_hash_table *ret;
474   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_vax_link_hash_table);
475
476   ret = bfd_malloc (amt);
477   if (ret == NULL)
478     return NULL;
479
480   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
481                                       elf_vax_link_hash_newfunc,
482                                       sizeof (struct elf_vax_link_hash_entry)))
483     {
484       free (ret);
485       return NULL;
486     }
487
488   return &ret->root.root;
489 }
490
491 /* Keep vax-specific flags in the ELF header */
492 static bfd_boolean
493 elf32_vax_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
494 {
495   elf_elfheader (abfd)->e_flags = flags;
496   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
497   return TRUE;
498 }
499
500 /* Merge backend specific data from an object file to the output
501    object file when linking.  */
502 static bfd_boolean
503 elf32_vax_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
504 {
505   flagword out_flags;
506   flagword in_flags;
507
508   if (   bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
509       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
510     return TRUE;
511
512   in_flags  = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
513   out_flags = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
514
515   if (!elf_flags_init (obfd))
516     {
517       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
518       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flags;
519     }
520
521   return TRUE;
522 }
523
524 /* Display the flags field */
525 static bfd_boolean
526 elf32_vax_print_private_bfd_data (bfd *abfd, PTR ptr)
527 {
528   FILE *file = (FILE *) ptr;
529
530   BFD_ASSERT (abfd != NULL && ptr != NULL);
531
532   /* Print normal ELF private data.  */
533   _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, ptr);
534
535   /* Ignore init flag - it may not be set, despite the flags field containing valid data.  */
536
537   /* xgettext:c-format */
538   fprintf (file, _("private flags = %lx:"), elf_elfheader (abfd)->e_flags);
539
540   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_VAX_NONPIC)
541     fprintf (file, _(" [nonpic]"));
542
543   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_VAX_DFLOAT)
544     fprintf (file, _(" [d-float]"));
545
546   if (elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_VAX_GFLOAT)
547     fprintf (file, _(" [g-float]"));
548
549   fputc ('\n', file);
550
551   return TRUE;
552 }
553 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
554    allocate space in the global offset table or procedure linkage
555    table.  */
556
557 static bfd_boolean
558 elf_vax_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
559                       const Elf_Internal_Rela *relocs)
560 {
561   bfd *dynobj;
562   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
563   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
564   const Elf_Internal_Rela *rel;
565   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
566   asection *sgot;
567   asection *srelgot;
568   asection *sreloc;
569
570   if (info->relocatable)
571     return TRUE;
572
573   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
574   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
575   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
576
577   sgot = NULL;
578   srelgot = NULL;
579   sreloc = NULL;
580
581   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
582   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
583     {
584       unsigned long r_symndx;
585       struct elf_link_hash_entry *h;
586
587       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
588
589       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
590         h = NULL;
591       else
592         {
593           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
594           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
595                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
596             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
597         }
598
599       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
600         {
601         case R_VAX_GOT32:
602           BFD_ASSERT (h != NULL);
603           if (h->forced_local
604               || h == elf_hash_table (info)->hgot
605               || h == elf_hash_table (info)->hplt)
606             break;
607
608           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
609              creating a global offset table entry.  */
610           if (h == NULL || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
611             break;
612
613           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
614
615           if (dynobj == NULL)
616             {
617               /* Create the .got section.  */
618               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
619               if (!_bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
620                 return FALSE;
621             }
622
623           if (sgot == NULL)
624             {
625               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
626               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
627             }
628
629           if (srelgot == NULL
630               && (h != NULL || info->shared))
631             {
632               srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
633               if (srelgot == NULL)
634                 {
635                   srelgot = bfd_make_section_with_flags (dynobj,
636                                                          ".rela.got",
637                                                          (SEC_ALLOC
638                                                           | SEC_LOAD
639                                                           | SEC_HAS_CONTENTS
640                                                           | SEC_IN_MEMORY
641                                                           | SEC_LINKER_CREATED
642                                                           | SEC_READONLY));
643                   if (srelgot == NULL
644                       || !bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
645                     return FALSE;
646                 }
647             }
648
649           if (h != NULL)
650             {
651               struct elf_vax_link_hash_entry *eh;
652
653               eh = (struct elf_vax_link_hash_entry *) h;
654               if (h->got.refcount == -1)
655                 {
656                   h->got.refcount = 1;
657                   eh->got_addend = rel->r_addend;
658                 }
659               else
660                 {
661                   h->got.refcount++;
662                   if (eh->got_addend != (bfd_vma) rel->r_addend)
663                     (*_bfd_error_handler)
664                       (_("%s: warning: GOT addend of %ld to `%s' does"
665                          " not match previous GOT addend of %ld"),
666                          bfd_get_filename (abfd), rel->r_addend,
667                          h->root.root.string,
668                          eh->got_addend);
669
670                 }
671             }
672           break;
673
674         case R_VAX_PLT32:
675           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
676              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
677              because this might be a case of linking PIC code which is
678              never referenced by a dynamic object, in which case we
679              don't need to generate a procedure linkage table entry
680              after all.  */
681
682           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
683              creating a procedure linkage table entry.  */
684           BFD_ASSERT (h != NULL);
685           if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT || h->forced_local)
686             break;
687
688           h->needs_plt = 1;
689           if (h->plt.refcount == -1)
690             h->plt.refcount = 1;
691           else
692             h->plt.refcount++;
693           break;
694
695         case R_VAX_PC8:
696         case R_VAX_PC16:
697         case R_VAX_PC32:
698           /* If we are creating a shared library and this is not a local
699              symbol, we need to copy the reloc into the shared library.
700              However when linking with -Bsymbolic and this is a global
701              symbol which is defined in an object we are including in the
702              link (i.e., DEF_REGULAR is set), then we can resolve the
703              reloc directly.  At this point we have not seen all the input
704              files, so it is possible that DEF_REGULAR is not set now but
705              will be set later (it is never cleared).  We account for that
706              possibility below by storing information in the
707              pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
708           if (!(info->shared
709                 && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
710                 && h != NULL
711                 && (!info->symbolic
712                     || !h->def_regular)))
713             {
714               if (h != NULL
715                   && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
716                   && !h->forced_local)
717                 {
718                   /* Make sure a plt entry is created for this symbol if
719                      it turns out to be a function defined by a dynamic
720                      object.  */
721                   if (h->plt.refcount == -1)
722                     h->plt.refcount = 1;
723                   else
724                     h->plt.refcount++;
725                 }
726               break;
727             }
728           /* If this is a local symbol, we can resolve it directly.  */
729           if (h != NULL
730               && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
731                   || h->forced_local))
732             break;
733
734           /* Fall through.  */
735         case R_VAX_8:
736         case R_VAX_16:
737         case R_VAX_32:
738           if (h != NULL && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
739             {
740               /* Make sure a plt entry is created for this symbol if it
741                  turns out to be a function defined by a dynamic object.  */
742               if (h->plt.refcount == -1)
743                 h->plt.refcount = 1;
744               else
745                 h->plt.refcount++;
746             }
747
748           /* If we are creating a shared library, we need to copy the
749              reloc into the shared library.  */
750           if (info->shared
751               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
752             {
753               /* When creating a shared object, we must copy these
754                  reloc types into the output file.  We create a reloc
755                  section in dynobj and make room for this reloc.  */
756               if (sreloc == NULL)
757                 {
758                   sreloc = _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
759                     (sec, dynobj, 2, abfd, /*rela?*/ TRUE);
760
761                   if (sreloc == NULL)
762                     return FALSE;
763
764                   if (sec->flags & SEC_READONLY)
765                     info->flags |= DF_TEXTREL;
766                 }
767
768               sreloc->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
769
770               /* If we are linking with -Bsymbolic, we count the number of
771                  PC relative relocations we have entered for this symbol,
772                  so that we can discard them again if the symbol is later
773                  defined by a regular object.  Note that this function is
774                  only called if we are using a vaxelf linker hash table,
775                  which means that h is really a pointer to an
776                  elf_vax_link_hash_entry.  */
777               if ((ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_VAX_PC8
778                    || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_VAX_PC16
779                    || ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_VAX_PC32)
780                   && info->symbolic)
781                 {
782                   struct elf_vax_link_hash_entry *eh;
783                   struct elf_vax_pcrel_relocs_copied *p;
784
785                   eh = (struct elf_vax_link_hash_entry *) h;
786
787                   for (p = eh->pcrel_relocs_copied; p != NULL; p = p->next)
788                     if (p->section == sreloc)
789                       break;
790
791                   if (p == NULL)
792                     {
793                       p = ((struct elf_vax_pcrel_relocs_copied *)
794                            bfd_alloc (dynobj, (bfd_size_type) sizeof *p));
795                       if (p == NULL)
796                         return FALSE;
797                       p->next = eh->pcrel_relocs_copied;
798                       eh->pcrel_relocs_copied = p;
799                       p->section = sreloc;
800                       p->count = 0;
801                     }
802
803                   ++p->count;
804                 }
805             }
806
807           break;
808
809           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
810              Reconstruct it for later use during GC.  */
811         case R_VAX_GNU_VTINHERIT:
812           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
813             return FALSE;
814           break;
815
816           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
817              used.  Record for later use during GC.  */
818         case R_VAX_GNU_VTENTRY:
819           BFD_ASSERT (h != NULL);
820           if (h != NULL
821               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
822             return FALSE;
823           break;
824
825         default:
826           break;
827         }
828     }
829
830   return TRUE;
831 }
832
833 /* Return the section that should be marked against GC for a given
834    relocation.  */
835
836 static asection *
837 elf_vax_gc_mark_hook (asection *sec,
838                       struct bfd_link_info *info,
839                       Elf_Internal_Rela *rel,
840                       struct elf_link_hash_entry *h,
841                       Elf_Internal_Sym *sym)
842 {
843   if (h != NULL)
844     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
845       {
846       case R_VAX_GNU_VTINHERIT:
847       case R_VAX_GNU_VTENTRY:
848         return NULL;
849       }
850
851   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
852 }
853
854 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
855
856 static bfd_boolean
857 elf_vax_gc_sweep_hook (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *sec,
858                        const Elf_Internal_Rela *relocs)
859 {
860   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
861   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
862   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
863   bfd *dynobj;
864
865   if (info->relocatable)
866     return TRUE;
867
868   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
869   if (dynobj == NULL)
870     return TRUE;
871
872   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
873   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
874
875   relend = relocs + sec->reloc_count;
876   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
877     {
878       unsigned long r_symndx;
879       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
880
881       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
882       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
883         {
884           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
885           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
886                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
887             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
888         }
889
890       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
891         {
892         case R_VAX_GOT32:
893           if (h != NULL && h->got.refcount > 0)
894             --h->got.refcount;
895           break;
896
897         case R_VAX_PLT32:
898         case R_VAX_PC8:
899         case R_VAX_PC16:
900         case R_VAX_PC32:
901         case R_VAX_8:
902         case R_VAX_16:
903         case R_VAX_32:
904           if (h != NULL && h->plt.refcount > 0)
905             --h->plt.refcount;
906           break;
907
908         default:
909           break;
910         }
911     }
912
913   return TRUE;
914 }
915
916 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
917    regular object.  The current definition is in some section of the
918    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
919    change the definition to something the rest of the link can
920    understand.  */
921
922 static bfd_boolean
923 elf_vax_adjust_dynamic_symbol (info, h)
924      struct bfd_link_info *info;
925      struct elf_link_hash_entry *h;
926 {
927   bfd *dynobj;
928   asection *s;
929
930   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
931
932   /* Make sure we know what is going on here.  */
933   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
934               && (h->needs_plt
935                   || h->u.weakdef != NULL
936                   || (h->def_dynamic
937                       && h->ref_regular
938                       && !h->def_regular)));
939
940   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
941      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
942      when we know the address of the .got section.  */
943   if (h->type == STT_FUNC
944       || h->needs_plt)
945     {
946       if (! info->shared
947           && !h->def_dynamic
948           && !h->ref_dynamic
949           /* We must always create the plt entry if it was referenced
950              by a PLTxxO relocation.  In this case we already recorded
951              it as a dynamic symbol.  */
952           && h->dynindx == -1)
953         {
954           /* This case can occur if we saw a PLTxx reloc in an input
955              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
956              object.  In such a case, we don't actually need to build
957              a procedure linkage table, and we can just do a PCxx
958              reloc instead.  */
959           BFD_ASSERT (h->needs_plt);
960           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
961           return TRUE;
962         }
963
964       /* GC may have rendered this entry unused.  */
965       if (h->plt.refcount <= 0)
966         {
967           h->needs_plt = 0;
968           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
969           return TRUE;
970         }
971
972       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
973       if (h->dynindx == -1)
974         {
975           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
976             return FALSE;
977         }
978
979       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
980       BFD_ASSERT (s != NULL);
981
982       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
983          first entry.  */
984       if (s->size == 0)
985         {
986           s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
987         }
988
989       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
990          not generating a shared library, then set the symbol to this
991          location in the .plt.  This is required to make function
992          pointers compare as equal between the normal executable and
993          the shared library.  */
994       if (!info->shared
995           && !h->def_regular)
996         {
997           h->root.u.def.section = s;
998           h->root.u.def.value = s->size;
999         }
1000
1001       h->plt.offset = s->size;
1002
1003       /* Make room for this entry.  */
1004       s->size += PLT_ENTRY_SIZE;
1005
1006       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1007          will be placed in the .got section by the linker script.  */
1008
1009       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1010       BFD_ASSERT (s != NULL);
1011       s->size += 4;
1012
1013       /* We also need to make an entry in the .rela.plt section.  */
1014
1015       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1016       BFD_ASSERT (s != NULL);
1017       s->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1018
1019       return TRUE;
1020     }
1021
1022   /* Reinitialize the plt offset now that it is not used as a reference
1023      count any more.  */
1024   h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1025
1026   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1027      processor independent code will have arranged for us to see the
1028      real definition first, and we can just use the same value.  */
1029   if (h->u.weakdef != NULL)
1030     {
1031       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1032                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1033       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
1034       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
1035       return TRUE;
1036     }
1037
1038   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1039      is not a function.  */
1040
1041   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1042      only references to the symbol are via the global offset table.
1043      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1044      be handled correctly by relocate_section.  */
1045   if (info->shared)
1046     return TRUE;
1047
1048   if (h->size == 0)
1049     {
1050       (*_bfd_error_handler) (_("dynamic variable `%s' is zero size"),
1051                              h->root.root.string);
1052       return TRUE;
1053     }
1054
1055   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1056      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1057      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1058      object will contain position independent code, so all references
1059      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1060      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1061      determine the address it must put in the global offset table, so
1062      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1063      same memory location for the variable.  */
1064
1065   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
1066   BFD_ASSERT (s != NULL);
1067
1068   /* We must generate a R_VAX_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1069      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1070      runtime process image.  We need to remember the offset into the
1071      .rela.bss section we are going to use.  */
1072   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1073     {
1074       asection *srel;
1075
1076       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.bss");
1077       BFD_ASSERT (srel != NULL);
1078       srel->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1079       h->needs_copy = 1;
1080     }
1081
1082   return _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (h, s);
1083 }
1084
1085 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1086
1087 static bfd_boolean
1088 elf_vax_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
1089 {
1090   bfd *dynobj;
1091   asection *s;
1092   bfd_boolean plt;
1093   bfd_boolean relocs;
1094   bfd_boolean reltext;
1095
1096   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1097   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1098
1099   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1100     {
1101       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1102       if (info->executable)
1103         {
1104           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1105           BFD_ASSERT (s != NULL);
1106           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1107           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1108         }
1109     }
1110   else
1111     {
1112       /* We may have created entries in the .rela.got and .got sections.
1113          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1114          not actually use these entries.  Reset the size of .rela.got
1115          and .got, which will cause it to get stripped from the output
1116          file below.  */
1117       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1118       if (s != NULL)
1119         s->size = 0;
1120       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1121       if (s != NULL)
1122         s->size = 0;
1123       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1124       if (s != NULL)
1125         s->size = 0;
1126     }
1127
1128   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all PC
1129      relative relocs against symbols defined in a regular object.  We
1130      allocated space for them in the check_relocs routine, but we will not
1131      fill them in in the relocate_section routine.  */
1132   if (info->shared && info->symbolic)
1133     elf_vax_link_hash_traverse (elf_vax_hash_table (info),
1134                                 elf_vax_discard_copies,
1135                                 NULL);
1136
1137   /* If this is a -Bsymbolic shared link or a static link, we need to
1138      discard all the got entries we've recorded.  Otherwise, we need to
1139      instantiate (allocate space for them).  */
1140   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1141                           elf_vax_instantiate_got_entries,
1142                           (PTR) info);
1143
1144   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
1145      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
1146      memory for them.  */
1147   plt = FALSE;
1148   relocs = FALSE;
1149   reltext = FALSE;
1150   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1151     {
1152       const char *name;
1153
1154       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1155         continue;
1156
1157       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1158          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1159       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1160
1161       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
1162         {
1163           /* Remember whether there is a PLT.  */
1164           plt = s->size != 0;
1165         }
1166       else if (CONST_STRNEQ (name, ".rela"))
1167         {
1168           if (s->size != 0)
1169             {
1170               asection *target;
1171
1172               /* Remember whether there are any reloc sections other
1173                  than .rela.plt.  */
1174               if (strcmp (name, ".rela.plt") != 0)
1175                 {
1176                   const char *outname;
1177
1178                   relocs = TRUE;
1179
1180                   /* If this relocation section applies to a read only
1181                      section, then we probably need a DT_TEXTREL
1182                      entry.  .rela.plt is actually associated with
1183                      .got.plt, which is never readonly.  */
1184                   outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
1185                                                   s->output_section);
1186                   target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 5);
1187                   if (target != NULL
1188                       && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
1189                       && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1190                     reltext = TRUE;
1191                 }
1192
1193               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1194                  to copy relocs into the output file.  */
1195               s->reloc_count = 0;
1196             }
1197         }
1198       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".got")
1199                && strcmp (name, ".dynbss") != 0)
1200         {
1201           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1202           continue;
1203         }
1204
1205       if (s->size == 0)
1206         {
1207           /* If we don't need this section, strip it from the
1208              output file.  This is mostly to handle .rela.bss and
1209              .rela.plt.  We must create both sections in
1210              create_dynamic_sections, because they must be created
1211              before the linker maps input sections to output
1212              sections.  The linker does that before
1213              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1214              function which decides whether anything needs to go
1215              into these sections.  */
1216           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
1217           continue;
1218         }
1219
1220       if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
1221         continue;
1222
1223       /* Allocate memory for the section contents.  */
1224       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (dynobj, s->size);
1225       if (s->contents == NULL)
1226         return FALSE;
1227     }
1228
1229   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1230     {
1231       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1232          values later, in elf_vax_finish_dynamic_sections, but we
1233          must add the entries now so that we get the correct size for
1234          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1235          dynamic linker and used by the debugger.  */
1236 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1237   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
1238
1239       if (!info->shared)
1240         {
1241           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1242             return FALSE;
1243         }
1244
1245       if (plt)
1246         {
1247           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1248               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1249               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1250               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1251             return FALSE;
1252         }
1253
1254       if (relocs)
1255         {
1256           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1257               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1258               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
1259             return FALSE;
1260         }
1261
1262       if (reltext || (info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1263         {
1264           if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1265             return FALSE;
1266         }
1267     }
1268 #undef add_dynamic_entry
1269
1270   return TRUE;
1271 }
1272
1273 /* This function is called via elf_vax_link_hash_traverse if we are
1274    creating a shared object with -Bsymbolic.  It discards the space
1275    allocated to copy PC relative relocs against symbols which are defined
1276    in regular objects.  We allocated space for them in the check_relocs
1277    routine, but we won't fill them in in the relocate_section routine.  */
1278
1279 static bfd_boolean
1280 elf_vax_discard_copies (struct elf_vax_link_hash_entry *h,
1281                         PTR ignore ATTRIBUTE_UNUSED)
1282 {
1283   struct elf_vax_pcrel_relocs_copied *s;
1284
1285   if (h->root.root.type == bfd_link_hash_warning)
1286     h = (struct elf_vax_link_hash_entry *) h->root.root.u.i.link;
1287
1288   /* We only discard relocs for symbols defined in a regular object.  */
1289   if (!h->root.def_regular)
1290     return TRUE;
1291
1292   for (s = h->pcrel_relocs_copied; s != NULL; s = s->next)
1293     s->section->size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rela);
1294
1295   return TRUE;
1296 }
1297
1298 /* This function is called via elf_link_hash_traverse.  It looks for entries
1299    that have GOT or PLT (.GOT) references.  If creating a static object or a
1300    shared object with -Bsymbolic, it resets the reference count back to 0
1301    and sets the offset to -1 so normal PC32 relocation will be done.  If
1302    creating a shared object or executable, space in the .got and .rela.got
1303    will be reserved for the symbol.  */
1304
1305 static bfd_boolean
1306 elf_vax_instantiate_got_entries (struct elf_link_hash_entry *h, PTR infoptr)
1307 {
1308   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) infoptr;
1309   bfd *dynobj;
1310   asection *sgot;
1311   asection *srelgot;
1312
1313   /* We don't care about non-GOT (and non-PLT) entries.  */
1314   if (h->got.refcount <= 0 && h->plt.refcount <= 0)
1315     return TRUE;
1316
1317   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1318   if (dynobj == NULL)
1319     return TRUE;
1320
1321   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1322   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1323
1324   if (!elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1325       || (info->shared && info->symbolic)
1326       || h->forced_local)
1327     {
1328       h->got.refcount = 0;
1329       h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1330       h->plt.refcount = 0;
1331       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1332     }
1333   else if (h->got.refcount > 0)
1334     {
1335       bfd_boolean dyn;
1336
1337       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
1338       if (h->dynindx == -1)
1339         {
1340           if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1341             return FALSE;
1342         }
1343
1344       dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
1345       /* Allocate space in the .got and .rela.got sections.  */
1346       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1347           && (info->shared
1348               || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h)))
1349         {
1350           sgot->size += 4;
1351           srelgot->size += sizeof (Elf32_External_Rela);
1352         }
1353     }
1354
1355   return TRUE;
1356 }
1357
1358 /* Relocate an VAX ELF section.  */
1359
1360 static bfd_boolean
1361 elf_vax_relocate_section (bfd *output_bfd,
1362                           struct bfd_link_info *info,
1363                           bfd *input_bfd,
1364                           asection *input_section,
1365                           bfd_byte *contents,
1366                           Elf_Internal_Rela *relocs,
1367                           Elf_Internal_Sym *local_syms,
1368                           asection **local_sections)
1369 {
1370   bfd *dynobj;
1371   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1372   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1373   bfd_vma *local_got_offsets;
1374   bfd_vma plt_index;
1375   bfd_vma got_offset;
1376   asection *sgot;
1377   asection *splt;
1378   asection *sgotplt;
1379   asection *sreloc;
1380   Elf_Internal_Rela *rel;
1381   Elf_Internal_Rela *relend;
1382
1383   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1384   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1385   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1386   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1387
1388   sgot = NULL;
1389   splt = NULL;
1390   sgotplt = NULL;
1391   sreloc = NULL;
1392
1393   rel = relocs;
1394   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1395   for (; rel < relend; rel++)
1396     {
1397       int r_type;
1398       reloc_howto_type *howto;
1399       unsigned long r_symndx;
1400       struct elf_link_hash_entry *h;
1401       Elf_Internal_Sym *sym;
1402       asection *sec;
1403       bfd_vma relocation;
1404       bfd_reloc_status_type r;
1405
1406       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1407       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_VAX_max)
1408         {
1409           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1410           return FALSE;
1411         }
1412       howto = howto_table + r_type;
1413
1414       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1415       h = NULL;
1416       sym = NULL;
1417       sec = NULL;
1418       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1419         {
1420           sym = local_syms + r_symndx;
1421           sec = local_sections[r_symndx];
1422           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
1423         }
1424       else
1425         {
1426           bfd_boolean unresolved_reloc;
1427           bfd_boolean warned;
1428
1429           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
1430                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
1431                                    h, sec, relocation,
1432                                    unresolved_reloc, warned);
1433
1434           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
1435               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1436               && ((r_type == R_VAX_PLT32
1437                    && h->plt.offset != (bfd_vma) -1
1438                    && !h->forced_local
1439                    && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1440                   || (r_type == R_VAX_GOT32
1441                       && h->got.offset != (bfd_vma) -1
1442                       && !h->forced_local
1443                       && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1444                       && (! info->shared
1445                           || (! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1446                           || !h->def_regular))
1447                   || (info->shared
1448                       && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1449                           || !h->def_regular)
1450                       && ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1451                           /* DWARF will emit R_VAX_32 relocations in its
1452                              sections against symbols defined externally
1453                              in shared libraries.  We can't do anything
1454                              with them here.  */
1455
1456                           || ((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
1457                               && h->def_dynamic))
1458                       && (r_type == R_VAX_8
1459                           || r_type == R_VAX_16
1460                           || r_type == R_VAX_32))))
1461             /* In these cases, we don't need the relocation
1462                value.  We check specially because in some
1463                obscure cases sec->output_section will be NULL.  */
1464             relocation = 0;
1465         }
1466
1467       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
1468         {
1469           /* For relocs against symbols from removed linkonce sections,
1470              or sections discarded by a linker script, we just want the
1471              section contents zeroed.  Avoid any special processing.  */
1472           _bfd_clear_contents (howto, input_bfd, contents + rel->r_offset);
1473           rel->r_info = 0;
1474           rel->r_addend = 0;
1475           continue;
1476         }
1477
1478       if (info->relocatable)
1479         continue;
1480
1481       switch (r_type)
1482         {
1483         case R_VAX_GOT32:
1484           /* Relocation is to the address of the entry for this symbol
1485              in the global offset table.  */
1486           if (h == NULL
1487               || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1488               || h->got.offset == (bfd_vma) -1
1489               || h->forced_local)
1490             break;
1491
1492           /* Relocation is the offset of the entry for this symbol in
1493              the global offset table.  */
1494
1495           {
1496             bfd_boolean dyn;
1497             bfd_vma off;
1498
1499             if (sgot == NULL)
1500               {
1501                 sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1502                 BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1503               }
1504
1505             BFD_ASSERT (h != NULL);
1506             off = h->got.offset;
1507             BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1508             BFD_ASSERT (off < sgot->size);
1509
1510             dyn = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
1511             if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
1512                 || (info->shared
1513                     && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h)))
1514               {
1515                 /* The symbol was forced to be local
1516                    because of a version file..  We must initialize
1517                    this entry in the global offset table.  Since
1518                    the offset must always be a multiple of 4, we
1519                    use the least significant bit to record whether
1520                    we have initialized it already.
1521
1522                    When doing a dynamic link, we create a .rela.got
1523                    relocation entry to initialize the value.  This
1524                    is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1525                 if ((off & 1) != 0)
1526                   off &= ~1;
1527                 else
1528                   {
1529                     bfd_put_32 (output_bfd, relocation + rel->r_addend,
1530                                 sgot->contents + off);
1531                     h->got.offset |= 1;
1532                   }
1533               } else {
1534                 bfd_put_32 (output_bfd, rel->r_addend, sgot->contents + off);
1535               }
1536
1537             relocation = sgot->output_offset + off;
1538             /* The GOT relocation uses the addend.  */
1539             rel->r_addend = 0;
1540
1541             /* Change the reference to be indirect.  */
1542             contents[rel->r_offset - 1] |= 0x10;
1543             relocation += sgot->output_section->vma;
1544           }
1545           break;
1546
1547         case R_VAX_PLT32:
1548           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1549              procedure linkage table.  */
1550
1551           /* Resolve a PLTxx reloc against a local symbol directly,
1552              without using the procedure linkage table.  */
1553           if (h == NULL
1554               || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1555               || h->forced_local)
1556             break;
1557
1558           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1559               || !elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1560             {
1561               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1562                  happens when statically linking PIC code, or when
1563                  using -Bsymbolic.  */
1564               break;
1565             }
1566
1567           if (splt == NULL)
1568             {
1569               splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1570               BFD_ASSERT (splt != NULL);
1571             }
1572
1573           if (sgotplt == NULL)
1574             {
1575               sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1576               BFD_ASSERT (splt != NULL);
1577             }
1578
1579           plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
1580
1581           /* Get the offset into the .got table of the entry that
1582              corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
1583              The first two are reserved.  */
1584           got_offset = (plt_index + 3) * 4;
1585
1586           /* We want the relocate to point into the .got.plt instead
1587              of the plt itself.  */
1588           relocation = (sgotplt->output_section->vma
1589                         + sgotplt->output_offset
1590                         + got_offset);
1591           contents[rel->r_offset-1] |= 0x10; /* make indirect */
1592           if (rel->r_addend == 2)
1593             {
1594               h->plt.offset |= 1;
1595             }
1596           else if (rel->r_addend != 0)
1597             (*_bfd_error_handler)
1598               (_("%s: warning: PLT addend of %d to `%s' from %s section ignored"),
1599                       bfd_get_filename (input_bfd), rel->r_addend,
1600                       h->root.root.string,
1601                       bfd_get_section_name (input_bfd, input_section));
1602           rel->r_addend = 0;
1603
1604           break;
1605
1606         case R_VAX_PC8:
1607         case R_VAX_PC16:
1608         case R_VAX_PC32:
1609           if (h == NULL
1610               || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1611               || h->forced_local)
1612             break;
1613           /* Fall through.  */
1614         case R_VAX_8:
1615         case R_VAX_16:
1616         case R_VAX_32:
1617           if (info->shared
1618               && r_symndx != 0
1619               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1620               && ((r_type != R_VAX_PC8
1621                    && r_type != R_VAX_PC16
1622                    && r_type != R_VAX_PC32)
1623                   || ((input_section->flags & SEC_CODE)
1624                       && (!info->symbolic
1625                           || (!h->def_regular && h->type != STT_SECTION)))))
1626             {
1627               Elf_Internal_Rela outrel;
1628               bfd_byte *loc;
1629               bfd_boolean skip, relocate;
1630
1631               /* When generating a shared object, these relocations
1632                  are copied into the output file to be resolved at run
1633                  time.  */
1634               if (sreloc == NULL)
1635                 {
1636                   sreloc = _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section
1637                     (input_bfd, input_section, /*rela?*/ TRUE);
1638                   if (sreloc == NULL)
1639                     return FALSE;
1640                 }
1641
1642               skip = FALSE;
1643               relocate = FALSE;
1644
1645               outrel.r_offset =
1646                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
1647                                          rel->r_offset);
1648               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
1649                 skip = TRUE;
1650               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
1651                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
1652               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1653                                   + input_section->output_offset);
1654
1655               if (skip)
1656                   memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1657               /* h->dynindx may be -1 if the symbol was marked to
1658                  become local.  */
1659               else if (h != NULL
1660                        && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1661                            || !h->def_regular))
1662                 {
1663                   BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1664                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
1665                   outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1666                 }
1667               else
1668                 {
1669                   if (r_type == R_VAX_32)
1670                     {
1671                       relocate = TRUE;
1672                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_VAX_RELATIVE);
1673                       BFD_ASSERT (bfd_get_signed_32 (input_bfd,
1674                                                      &contents[rel->r_offset]) == 0);
1675                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1676                     }
1677                   else
1678                     {
1679                       long indx;
1680
1681                       if (bfd_is_abs_section (sec))
1682                         indx = 0;
1683                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
1684                         {
1685                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1686                           return FALSE;
1687                         }
1688                       else
1689                         {
1690                           asection *osec;
1691
1692                           /* We are turning this relocation into one
1693                              against a section symbol.  It would be
1694                              proper to subtract the symbol's value,
1695                              osec->vma, from the emitted reloc addend,
1696                              but ld.so expects buggy relocs.  */
1697                           osec = sec->output_section;
1698                           indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
1699                           if (indx == 0)
1700                             {
1701                               struct elf_link_hash_table *htab;
1702                               htab = elf_hash_table (info);
1703                               osec = htab->text_index_section;
1704                               indx = elf_section_data (osec)->dynindx;
1705                             }
1706                           BFD_ASSERT (indx != 0);
1707                         }
1708
1709                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, r_type);
1710                       outrel.r_addend = relocation + rel->r_addend;
1711                     }
1712                 }
1713
1714               if (!strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
1715                            ".text") != 0 ||
1716                   (info->shared
1717                    && ELF32_R_TYPE(outrel.r_info) != R_VAX_32
1718                    && ELF32_R_TYPE(outrel.r_info) != R_VAX_RELATIVE
1719                    && ELF32_R_TYPE(outrel.r_info) != R_VAX_COPY
1720                    && ELF32_R_TYPE(outrel.r_info) != R_VAX_JMP_SLOT
1721                    && ELF32_R_TYPE(outrel.r_info) != R_VAX_GLOB_DAT))
1722                 {
1723                   if (h != NULL)
1724                     (*_bfd_error_handler)
1725                       (_("%s: warning: %s relocation against symbol `%s' from %s section"),
1726                       bfd_get_filename (input_bfd), howto->name,
1727                       h->root.root.string,
1728                       bfd_get_section_name (input_bfd, input_section));
1729                   else
1730                     (*_bfd_error_handler)
1731                       (_("%s: warning: %s relocation to 0x%x from %s section"),
1732                       bfd_get_filename (input_bfd), howto->name,
1733                       outrel.r_addend,
1734                       bfd_get_section_name (input_bfd, input_section));
1735                 }
1736               loc = sreloc->contents;
1737               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1738               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
1739
1740               /* This reloc will be computed at runtime, so there's no
1741                  need to do anything now, except for R_VAX_32
1742                  relocations that have been turned into
1743                  R_VAX_RELATIVE.  */
1744               if (!relocate)
1745                 continue;
1746             }
1747
1748           break;
1749
1750         case R_VAX_GNU_VTINHERIT:
1751         case R_VAX_GNU_VTENTRY:
1752           /* These are no-ops in the end.  */
1753           continue;
1754
1755         default:
1756           break;
1757         }
1758
1759       /* VAX PCREL relocations are from the end of relocation, not the start.
1760          So subtract the difference from the relocation amount since we can't
1761          add it to the offset.  */
1762       if (howto->pc_relative && howto->pcrel_offset)
1763         relocation -= bfd_get_reloc_size(howto);
1764
1765       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1766                                     contents, rel->r_offset,
1767                                     relocation, rel->r_addend);
1768
1769       if (r != bfd_reloc_ok)
1770         {
1771           switch (r)
1772             {
1773             default:
1774             case bfd_reloc_outofrange:
1775               abort ();
1776             case bfd_reloc_overflow:
1777               {
1778                 const char *name;
1779
1780                 if (h != NULL)
1781                   name = NULL;
1782                 else
1783                   {
1784                     name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
1785                                                             symtab_hdr->sh_link,
1786                                                             sym->st_name);
1787                     if (name == NULL)
1788                       return FALSE;
1789                     if (*name == '\0')
1790                       name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1791                   }
1792                 if (!(info->callbacks->reloc_overflow
1793                       (info, (h ? &h->root : NULL), name, howto->name,
1794                        (bfd_vma) 0, input_bfd, input_section,
1795                        rel->r_offset)))
1796                   return FALSE;
1797               }
1798               break;
1799             }
1800         }
1801     }
1802
1803   return TRUE;
1804 }
1805
1806 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
1807    dynamic sections here.  */
1808
1809 static bfd_boolean
1810 elf_vax_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
1811                                struct elf_link_hash_entry *h,
1812                                Elf_Internal_Sym *sym)
1813 {
1814   bfd *dynobj;
1815
1816   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1817
1818   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
1819     {
1820       asection *splt;
1821       asection *sgot;
1822       asection *srela;
1823       bfd_vma plt_index;
1824       bfd_vma got_offset;
1825       bfd_vma addend;
1826       Elf_Internal_Rela rela;
1827       bfd_byte *loc;
1828
1829       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
1830          it up.  */
1831       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1832
1833       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1834       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1835       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1836       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srela != NULL);
1837
1838       addend = 2 * (h->plt.offset & 1);
1839       h->plt.offset &= ~1;
1840
1841       /* Get the index in the procedure linkage table which
1842          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
1843          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
1844          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
1845       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
1846
1847       /* Get the offset into the .got table of the entry that
1848          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
1849          The first two are reserved.  */
1850       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
1851
1852       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1853       memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_vax_plt_entry,
1854                   PLT_ENTRY_SIZE);
1855
1856       /* The offset is relative to the first extension word.  */
1857       bfd_put_32 (output_bfd,
1858                   -(h->plt.offset + 8),
1859                   splt->contents + h->plt.offset + 4);
1860
1861       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela),
1862                   splt->contents + h->plt.offset + 8);
1863
1864       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
1865       bfd_put_32 (output_bfd,
1866                   (splt->output_section->vma
1867                    + splt->output_offset
1868                    + h->plt.offset) + addend,
1869                   sgot->contents + got_offset);
1870
1871       /* Fill in the entry in the .rela.plt section.  */
1872       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
1873                        + sgot->output_offset
1874                        + got_offset);
1875       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_VAX_JMP_SLOT);
1876       rela.r_addend = addend;
1877       loc = srela->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rela);
1878       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1879
1880       if (!h->def_regular)
1881         {
1882           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
1883              the .plt section.  Leave the value alone.  */
1884           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
1885         }
1886     }
1887
1888   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
1889     {
1890       asection *sgot;
1891       asection *srela;
1892       Elf_Internal_Rela rela;
1893       bfd_byte *loc;
1894
1895       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
1896          up.  */
1897       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1898       srela = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1899       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srela != NULL);
1900
1901       rela.r_offset = (sgot->output_section->vma
1902                        + sgot->output_offset
1903                        + (h->got.offset &~ 1));
1904
1905       /* If the symbol was forced to be local because of a version file
1906          locally we just want to emit a RELATIVE reloc.  The entry in
1907          the global offset table will already have been initialized in
1908          the relocate_section function.  */
1909       if (info->shared
1910           && h->dynindx == -1
1911           && h->def_regular)
1912         {
1913           rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_VAX_RELATIVE);
1914         }
1915       else
1916         {
1917           rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_VAX_GLOB_DAT);
1918         }
1919       rela.r_addend = bfd_get_signed_32 (output_bfd,
1920                                          (sgot->contents
1921                                           + (h->got.offset & ~1)));
1922
1923       loc = srela->contents;
1924       loc += srela->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1925       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1926     }
1927
1928   if (h->needs_copy)
1929     {
1930       asection *s;
1931       Elf_Internal_Rela rela;
1932       bfd_byte *loc;
1933
1934       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
1935       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
1936                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1937                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
1938
1939       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
1940                                    ".rela.bss");
1941       BFD_ASSERT (s != NULL);
1942
1943       rela.r_offset = (h->root.u.def.value
1944                        + h->root.u.def.section->output_section->vma
1945                        + h->root.u.def.section->output_offset);
1946       rela.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_VAX_COPY);
1947       rela.r_addend = 0;
1948       loc = s->contents + s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela);
1949       bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &rela, loc);
1950     }
1951
1952   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
1953   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
1954       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
1955     sym->st_shndx = SHN_ABS;
1956
1957   return TRUE;
1958 }
1959
1960 /* Finish up the dynamic sections.  */
1961
1962 static bfd_boolean
1963 elf_vax_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
1964 {
1965   bfd *dynobj;
1966   asection *sgot;
1967   asection *sdyn;
1968
1969   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1970
1971   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1972   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1973   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
1974
1975   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1976     {
1977       asection *splt;
1978       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1979
1980       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1981       BFD_ASSERT (splt != NULL && sdyn != NULL);
1982
1983       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
1984       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
1985       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1986         {
1987           Elf_Internal_Dyn dyn;
1988           const char *name;
1989           asection *s;
1990
1991           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
1992
1993           switch (dyn.d_tag)
1994             {
1995             default:
1996               break;
1997
1998             case DT_PLTGOT:
1999               name = ".got";
2000               goto get_vma;
2001             case DT_JMPREL:
2002               name = ".rela.plt";
2003             get_vma:
2004               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
2005               BFD_ASSERT (s != NULL);
2006               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2007               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2008               break;
2009
2010             case DT_PLTRELSZ:
2011               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2012               BFD_ASSERT (s != NULL);
2013               dyn.d_un.d_val = s->size;
2014               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2015               break;
2016
2017             case DT_RELASZ:
2018               /* The procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should
2019                  not be included in the overall relocs (DT_RELA).
2020                  Therefore, we override the DT_RELASZ entry here to
2021                  make it not include the JMPREL relocs.  Since the
2022                  linker script arranges for .rela.plt to follow all
2023                  other relocation sections, we don't have to worry
2024                  about changing the DT_RELA entry.  */
2025               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2026               if (s != NULL)
2027                 dyn.d_un.d_val -= s->size;
2028               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2029               break;
2030             }
2031         }
2032
2033       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2034       if (splt->size > 0)
2035         {
2036           memcpy (splt->contents, elf_vax_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2037           bfd_put_32 (output_bfd,
2038                           (sgot->output_section->vma
2039                            + sgot->output_offset + 4
2040                            - (splt->output_section->vma + 6)),
2041                           splt->contents + 2);
2042           bfd_put_32 (output_bfd,
2043                           (sgot->output_section->vma
2044                            + sgot->output_offset + 8
2045                            - (splt->output_section->vma + 12)),
2046                           splt->contents + 8);
2047           elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize
2048            = PLT_ENTRY_SIZE;
2049         }
2050     }
2051
2052   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2053   if (sgot->size > 0)
2054     {
2055       if (sdyn == NULL)
2056         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
2057       else
2058         bfd_put_32 (output_bfd,
2059                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2060                     sgot->contents);
2061       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
2062       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
2063     }
2064
2065   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2066
2067   return TRUE;
2068 }
2069
2070 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_vax_vec
2071 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-vax"
2072 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_VAX
2073 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
2074
2075 #define elf_backend_create_dynamic_sections \
2076                                         _bfd_elf_create_dynamic_sections
2077 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create \
2078                                         elf_vax_link_hash_table_create
2079 #define bfd_elf32_bfd_final_link        bfd_elf_gc_common_final_link
2080
2081 #define elf_backend_check_relocs        elf_vax_check_relocs
2082 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol \
2083                                         elf_vax_adjust_dynamic_symbol
2084 #define elf_backend_size_dynamic_sections \
2085                                         elf_vax_size_dynamic_sections
2086 #define elf_backend_init_index_section  _bfd_elf_init_1_index_section
2087 #define elf_backend_relocate_section    elf_vax_relocate_section
2088 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol \
2089                                         elf_vax_finish_dynamic_symbol
2090 #define elf_backend_finish_dynamic_sections \
2091                                         elf_vax_finish_dynamic_sections
2092 #define elf_backend_gc_mark_hook        elf_vax_gc_mark_hook
2093 #define elf_backend_gc_sweep_hook       elf_vax_gc_sweep_hook
2094 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data \
2095                                         elf32_vax_merge_private_bfd_data
2096 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags \
2097                                         elf32_vax_set_private_flags
2098 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data \
2099                                         elf32_vax_print_private_bfd_data
2100
2101 #define elf_backend_can_gc_sections     1
2102 #define elf_backend_want_got_plt        1
2103 #define elf_backend_plt_readonly        1
2104 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2105 #define elf_backend_got_header_size     16
2106 #define elf_backend_rela_normal         1
2107
2108 #include "elf32-target.h"