* elf32-xtensa.c (ebb_propose_action): Put declarations before
[platform/upstream/binutils.git] / bfd / elf32-xtensa.c
1 /* Xtensa-specific support for 32-bit ELF.
2    Copyright 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or
7    modify it under the terms of the GNU General Public License as
8    published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
9    License, or (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful, but
12    WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14    General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
19    02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23
24 #ifdef ANSI_PROTOTYPES
25 #include <stdarg.h>
26 #else
27 #include <varargs.h>
28 #endif
29 #include <strings.h>
30
31 #include "bfdlink.h"
32 #include "libbfd.h"
33 #include "elf-bfd.h"
34 #include "elf/xtensa.h"
35 #include "xtensa-isa.h"
36 #include "xtensa-config.h"
37
38 #define XTENSA_NO_NOP_REMOVAL 0
39
40 /* Local helper functions.  */
41
42 static bfd_boolean add_extra_plt_sections (bfd *, int);
43 static char *build_encoding_error_message (xtensa_opcode, bfd_vma);
44 static bfd_reloc_status_type bfd_elf_xtensa_reloc
45   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
46 static bfd_boolean do_fix_for_relocatable_link
47   (Elf_Internal_Rela *, bfd *, asection *, bfd_byte *);
48 static void do_fix_for_final_link
49   (Elf_Internal_Rela *, bfd *, asection *, bfd_byte *, bfd_vma *);
50
51 /* Local functions to handle Xtensa configurability.  */
52
53 static bfd_boolean is_indirect_call_opcode (xtensa_opcode);
54 static bfd_boolean is_direct_call_opcode (xtensa_opcode);
55 static bfd_boolean is_windowed_call_opcode (xtensa_opcode);
56 static xtensa_opcode get_const16_opcode (void);
57 static xtensa_opcode get_l32r_opcode (void);
58 static bfd_vma l32r_offset (bfd_vma, bfd_vma);
59 static int get_relocation_opnd (xtensa_opcode, int);
60 static int get_relocation_slot (int);
61 static xtensa_opcode get_relocation_opcode
62   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
63 static bfd_boolean is_l32r_relocation
64   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
65 static bfd_boolean is_alt_relocation (int);
66 static bfd_boolean is_operand_relocation (int);
67 static bfd_size_type insn_decode_len
68   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_size_type);
69 static xtensa_opcode insn_decode_opcode
70   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_size_type, int);
71 static bfd_boolean check_branch_target_aligned
72   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_vma, bfd_vma);
73 static bfd_boolean check_loop_aligned
74   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_vma, bfd_vma);
75 static bfd_boolean check_branch_target_aligned_address (bfd_vma, int);
76 static bfd_size_type get_asm_simplify_size
77   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_size_type);
78
79 /* Functions for link-time code simplifications.  */
80
81 static bfd_reloc_status_type elf_xtensa_do_asm_simplify
82   (bfd_byte *, bfd_vma, bfd_vma, char **);
83 static bfd_reloc_status_type contract_asm_expansion
84   (bfd_byte *, bfd_vma, Elf_Internal_Rela *, char **);
85 static xtensa_opcode swap_callx_for_call_opcode (xtensa_opcode);
86 static xtensa_opcode get_expanded_call_opcode (bfd_byte *, int, bfd_boolean *);
87
88 /* Access to internal relocations, section contents and symbols.  */
89
90 static Elf_Internal_Rela *retrieve_internal_relocs
91   (bfd *, asection *, bfd_boolean);
92 static void pin_internal_relocs (asection *, Elf_Internal_Rela *);
93 static void release_internal_relocs (asection *, Elf_Internal_Rela *);
94 static bfd_byte *retrieve_contents (bfd *, asection *, bfd_boolean);
95 static void pin_contents (asection *, bfd_byte *);
96 static void release_contents (asection *, bfd_byte *);
97 static Elf_Internal_Sym *retrieve_local_syms (bfd *);
98
99 /* Miscellaneous utility functions.  */
100
101 static asection *elf_xtensa_get_plt_section (bfd *, int);
102 static asection *elf_xtensa_get_gotplt_section (bfd *, int);
103 static asection *get_elf_r_symndx_section (bfd *, unsigned long);
104 static struct elf_link_hash_entry *get_elf_r_symndx_hash_entry
105   (bfd *, unsigned long);
106 static bfd_vma get_elf_r_symndx_offset (bfd *, unsigned long);
107 static bfd_boolean is_reloc_sym_weak (bfd *, Elf_Internal_Rela *);
108 static bfd_boolean pcrel_reloc_fits (xtensa_opcode, int, bfd_vma, bfd_vma);
109 static bfd_boolean xtensa_is_property_section (asection *);
110 static bfd_boolean xtensa_is_littable_section (asection *);
111 static int internal_reloc_compare (const void *, const void *);
112 static int internal_reloc_matches (const void *, const void *);
113 extern char *xtensa_get_property_section_name (asection *, const char *);
114 static flagword xtensa_get_property_predef_flags (asection *);
115
116 /* Other functions called directly by the linker.  */
117
118 typedef void (*deps_callback_t)
119   (asection *, bfd_vma, asection *, bfd_vma, void *);
120 extern bfd_boolean xtensa_callback_required_dependence
121   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, deps_callback_t, void *);
122
123
124 /* Globally visible flag for choosing size optimization of NOP removal
125    instead of branch-target-aware minimization for NOP removal.
126    When nonzero, narrow all instructions and remove all NOPs possible
127    around longcall expansions.  */
128
129 int elf32xtensa_size_opt;
130
131
132 /* The "new_section_hook" is used to set up a per-section
133    "xtensa_relax_info" data structure with additional information used
134    during relaxation.  */
135
136 typedef struct xtensa_relax_info_struct xtensa_relax_info;
137
138
139 /* Total count of PLT relocations seen during check_relocs.
140    The actual PLT code must be split into multiple sections and all
141    the sections have to be created before size_dynamic_sections,
142    where we figure out the exact number of PLT entries that will be
143    needed.  It is OK if this count is an overestimate, e.g., some
144    relocations may be removed by GC.  */
145
146 static int plt_reloc_count = 0;
147
148
149 /* The GNU tools do not easily allow extending interfaces to pass around
150    the pointer to the Xtensa ISA information, so instead we add a global
151    variable here (in BFD) that can be used by any of the tools that need
152    this information. */
153
154 xtensa_isa xtensa_default_isa;
155
156
157 /* When this is true, relocations may have been modified to refer to
158    symbols from other input files.  The per-section list of "fix"
159    records needs to be checked when resolving relocations.  */
160
161 static bfd_boolean relaxing_section = FALSE;
162
163 /* When this is true, during final links, literals that cannot be
164    coalesced and their relocations may be moved to other sections.  */
165
166 int elf32xtensa_no_literal_movement = 1;
167
168 \f
169 static reloc_howto_type elf_howto_table[] =
170 {
171   HOWTO (R_XTENSA_NONE, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
172          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_NONE",
173          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
174   HOWTO (R_XTENSA_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
175          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_32",
176          TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
177   /* Replace a 32-bit value with a value from the runtime linker (only
178      used by linker-generated stub functions).  The r_addend value is
179      special: 1 means to substitute a pointer to the runtime linker's
180      dynamic resolver function; 2 means to substitute the link map for
181      the shared object.  */
182   HOWTO (R_XTENSA_RTLD, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
183          NULL, "R_XTENSA_RTLD",
184          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
185   HOWTO (R_XTENSA_GLOB_DAT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
186          bfd_elf_generic_reloc, "R_XTENSA_GLOB_DAT",
187          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
188   HOWTO (R_XTENSA_JMP_SLOT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
189          bfd_elf_generic_reloc, "R_XTENSA_JMP_SLOT",
190          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
191   HOWTO (R_XTENSA_RELATIVE, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
192          bfd_elf_generic_reloc, "R_XTENSA_RELATIVE",
193          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
194   HOWTO (R_XTENSA_PLT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
195          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_PLT",
196          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
197   EMPTY_HOWTO (7),
198   HOWTO (R_XTENSA_OP0, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
199          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_OP0",
200          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
201   HOWTO (R_XTENSA_OP1, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
202          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_OP1",
203          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
204   HOWTO (R_XTENSA_OP2, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
205          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_OP2",
206          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
207   /* Assembly auto-expansion.  */
208   HOWTO (R_XTENSA_ASM_EXPAND, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
209          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_ASM_EXPAND",
210          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
211   /* Relax assembly auto-expansion.  */
212   HOWTO (R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
213          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY",
214          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
215   EMPTY_HOWTO (13),
216   EMPTY_HOWTO (14),
217   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
218   HOWTO (R_XTENSA_GNU_VTINHERIT, 0, 2, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
219          NULL, "R_XTENSA_GNU_VTINHERIT",
220          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
221   /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
222   HOWTO (R_XTENSA_GNU_VTENTRY, 0, 2, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
223          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, "R_XTENSA_GNU_VTENTRY",
224          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
225
226   /* Relocations for supporting difference of symbols.  */
227   HOWTO (R_XTENSA_DIFF8, 0, 0, 8, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
228          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_DIFF8",
229          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
230   HOWTO (R_XTENSA_DIFF16, 0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
231          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_DIFF16",
232          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
233   HOWTO (R_XTENSA_DIFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
234          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_DIFF32",
235          FALSE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
236
237   /* General immediate operand relocations.  */
238   HOWTO (R_XTENSA_SLOT0_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
239          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT0_OP",
240          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
241   HOWTO (R_XTENSA_SLOT1_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
242          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT1_OP",
243          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
244   HOWTO (R_XTENSA_SLOT2_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
245          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT2_OP",
246          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
247   HOWTO (R_XTENSA_SLOT3_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
248          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT3_OP",
249          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
250   HOWTO (R_XTENSA_SLOT4_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
251          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT4_OP",
252          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
253   HOWTO (R_XTENSA_SLOT5_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
254          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT5_OP",
255          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
256   HOWTO (R_XTENSA_SLOT6_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
257          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT6_OP",
258          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
259   HOWTO (R_XTENSA_SLOT7_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
260          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT7_OP",
261          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
262   HOWTO (R_XTENSA_SLOT8_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
263          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT8_OP",
264          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
265   HOWTO (R_XTENSA_SLOT9_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
266          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT9_OP",
267          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
268   HOWTO (R_XTENSA_SLOT10_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
269          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT10_OP",
270          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
271   HOWTO (R_XTENSA_SLOT11_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
272          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT11_OP",
273          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
274   HOWTO (R_XTENSA_SLOT12_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
275          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT12_OP",
276          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
277   HOWTO (R_XTENSA_SLOT13_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
278          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT13_OP",
279          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
280   HOWTO (R_XTENSA_SLOT14_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
281          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT14_OP",
282          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
283
284   /* "Alternate" relocations.  The meaning of these is opcode-specific.  */
285   HOWTO (R_XTENSA_SLOT0_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
286          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT0_ALT",
287          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
288   HOWTO (R_XTENSA_SLOT1_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
289          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT1_ALT",
290          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
291   HOWTO (R_XTENSA_SLOT2_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
292          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT2_ALT",
293          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
294   HOWTO (R_XTENSA_SLOT3_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
295          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT3_ALT",
296          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
297   HOWTO (R_XTENSA_SLOT4_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
298          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT4_ALT",
299          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
300   HOWTO (R_XTENSA_SLOT5_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
301          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT5_ALT",
302          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
303   HOWTO (R_XTENSA_SLOT6_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
304          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT6_ALT",
305          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
306   HOWTO (R_XTENSA_SLOT7_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
307          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT7_ALT",
308          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
309   HOWTO (R_XTENSA_SLOT8_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
310          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT8_ALT",
311          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
312   HOWTO (R_XTENSA_SLOT9_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
313          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT9_ALT",
314          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
315   HOWTO (R_XTENSA_SLOT10_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
316          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT10_ALT",
317          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
318   HOWTO (R_XTENSA_SLOT11_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
319          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT11_ALT",
320          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
321   HOWTO (R_XTENSA_SLOT12_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
322          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT12_ALT",
323          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
324   HOWTO (R_XTENSA_SLOT13_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
325          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT13_ALT",
326          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE),
327   HOWTO (R_XTENSA_SLOT14_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
328          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT14_ALT",
329          FALSE, 0x00000000, 0x00000000, TRUE)
330 };
331
332 #if DEBUG_GEN_RELOC
333 #define TRACE(str) \
334   fprintf (stderr, "Xtensa bfd reloc lookup %d (%s)\n", code, str)
335 #else
336 #define TRACE(str)
337 #endif
338
339 static reloc_howto_type *
340 elf_xtensa_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
341                               bfd_reloc_code_real_type code)
342 {
343   switch (code)
344     {
345     case BFD_RELOC_NONE:
346       TRACE ("BFD_RELOC_NONE");
347       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_NONE ];
348
349     case BFD_RELOC_32:
350       TRACE ("BFD_RELOC_32");
351       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_32 ];
352
353     case BFD_RELOC_XTENSA_DIFF8:
354       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_DIFF8");
355       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_DIFF8 ];
356
357     case BFD_RELOC_XTENSA_DIFF16:
358       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_DIFF16");
359       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_DIFF16 ];
360
361     case BFD_RELOC_XTENSA_DIFF32:
362       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_DIFF32");
363       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_DIFF32 ];
364
365     case BFD_RELOC_XTENSA_RTLD:
366       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_RTLD");
367       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_RTLD ];
368
369     case BFD_RELOC_XTENSA_GLOB_DAT:
370       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_GLOB_DAT");
371       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_GLOB_DAT ];
372
373     case BFD_RELOC_XTENSA_JMP_SLOT:
374       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_JMP_SLOT");
375       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_JMP_SLOT ];
376
377     case BFD_RELOC_XTENSA_RELATIVE:
378       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_RELATIVE");
379       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_RELATIVE ];
380
381     case BFD_RELOC_XTENSA_PLT:
382       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_PLT");
383       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_PLT ];
384
385     case BFD_RELOC_XTENSA_OP0:
386       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_OP0");
387       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_OP0 ];
388
389     case BFD_RELOC_XTENSA_OP1:
390       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_OP1");
391       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_OP1 ];
392
393     case BFD_RELOC_XTENSA_OP2:
394       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_OP2");
395       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_OP2 ];
396
397     case BFD_RELOC_XTENSA_ASM_EXPAND:
398       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_ASM_EXPAND");
399       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_ASM_EXPAND ];
400
401     case BFD_RELOC_XTENSA_ASM_SIMPLIFY:
402       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_ASM_SIMPLIFY");
403       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY ];
404
405     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
406       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT");
407       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_GNU_VTINHERIT ];
408
409     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
410       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY");
411       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_GNU_VTENTRY ];
412
413     default:
414       if (code >= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_OP
415           && code <= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT14_OP)
416         {
417           unsigned n = (R_XTENSA_SLOT0_OP +
418                         (code - BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_OP));
419           return &elf_howto_table[n];
420         }
421
422       if (code >= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_ALT
423           && code <= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT14_ALT)
424         {
425           unsigned n = (R_XTENSA_SLOT0_ALT +
426                         (code - BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_ALT));
427           return &elf_howto_table[n];
428         }
429
430       break;
431     }
432
433   TRACE ("Unknown");
434   return NULL;
435 }
436
437
438 /* Given an ELF "rela" relocation, find the corresponding howto and record
439    it in the BFD internal arelent representation of the relocation.  */
440
441 static void
442 elf_xtensa_info_to_howto_rela (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
443                                arelent *cache_ptr,
444                                Elf_Internal_Rela *dst)
445 {
446   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
447
448   BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_XTENSA_max);
449   cache_ptr->howto = &elf_howto_table[r_type];
450 }
451
452 \f
453 /* Functions for the Xtensa ELF linker.  */
454
455 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
456    section.  */
457
458 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so"
459
460 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.
461    (This does _not_ include the space for the literals associated with
462    the PLT entry.) */
463
464 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
465
466 /* For _really_ large PLTs, we may need to alternate between literals
467    and code to keep the literals within the 256K range of the L32R
468    instructions in the code.  It's unlikely that anyone would ever need
469    such a big PLT, but an arbitrary limit on the PLT size would be bad.
470    Thus, we split the PLT into chunks.  Since there's very little
471    overhead (2 extra literals) for each chunk, the chunk size is kept
472    small so that the code for handling multiple chunks get used and
473    tested regularly.  With 254 entries, there are 1K of literals for
474    each chunk, and that seems like a nice round number.  */
475
476 #define PLT_ENTRIES_PER_CHUNK 254
477
478 /* PLT entries are actually used as stub functions for lazy symbol
479    resolution.  Once the symbol is resolved, the stub function is never
480    invoked.  Note: the 32-byte frame size used here cannot be changed
481    without a corresponding change in the runtime linker.  */
482
483 static const bfd_byte elf_xtensa_be_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
484 {
485   0x6c, 0x10, 0x04,     /* entry sp, 32 */
486   0x18, 0x00, 0x00,     /* l32r  a8, [got entry for rtld's resolver] */
487   0x1a, 0x00, 0x00,     /* l32r  a10, [got entry for rtld's link map] */
488   0x1b, 0x00, 0x00,     /* l32r  a11, [literal for reloc index] */
489   0x0a, 0x80, 0x00,     /* jx    a8 */
490   0                     /* unused */
491 };
492
493 static const bfd_byte elf_xtensa_le_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
494 {
495   0x36, 0x41, 0x00,     /* entry sp, 32 */
496   0x81, 0x00, 0x00,     /* l32r  a8, [got entry for rtld's resolver] */
497   0xa1, 0x00, 0x00,     /* l32r  a10, [got entry for rtld's link map] */
498   0xb1, 0x00, 0x00,     /* l32r  a11, [literal for reloc index] */
499   0xa0, 0x08, 0x00,     /* jx    a8 */
500   0                     /* unused */
501 };
502
503
504 static inline bfd_boolean
505 xtensa_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
506                              struct bfd_link_info *info)
507 {
508   /* Check if we should do dynamic things to this symbol.  The
509      "ignore_protected" argument need not be set, because Xtensa code
510      does not require special handling of STV_PROTECTED to make function
511      pointer comparisons work properly.  The PLT addresses are never
512      used for function pointers.  */
513
514   return _bfd_elf_dynamic_symbol_p (h, info, 0);
515 }
516
517 \f
518 static int
519 property_table_compare (const void *ap, const void *bp)
520 {
521   const property_table_entry *a = (const property_table_entry *) ap;
522   const property_table_entry *b = (const property_table_entry *) bp;
523
524   if (a->address == b->address)
525     {
526       /* The only circumstance where two entries may legitimately have the
527          same address is when one of them is a zero-size placeholder to
528          mark a place where fill can be inserted.  The zero-size entry should
529          come first.  */
530       BFD_ASSERT ((a->size == 0 || b->size == 0));
531
532       if (a->size != b->size)
533         return (a->size - b->size);
534
535       if ((a->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != (b->flags & XTENSA_PROP_ALIGN))
536         return ((b->flags & XTENSA_PROP_ALIGN)
537                 - (a->flags & XTENSA_PROP_ALIGN));
538
539       if ((a->flags & XTENSA_PROP_ALIGN)
540           && (GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (a->flags)
541               != GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (b->flags)))
542         return (GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (a->flags)
543                 - GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (b->flags));
544       
545       if ((a->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE)
546           != (b->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
547         return ((b->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE)
548                 - (a->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE));
549
550       return (a->flags - b->flags);
551     }
552
553   return (a->address - b->address);
554 }
555
556
557 static int
558 property_table_matches (const void *ap, const void *bp)
559 {
560   const property_table_entry *a = (const property_table_entry *) ap;
561   const property_table_entry *b = (const property_table_entry *) bp;
562
563   /* Check if one entry overlaps with the other.  */
564   if ((b->address >= a->address && b->address < (a->address + a->size))
565       || (a->address >= b->address && a->address < (b->address + b->size)))
566     return 0;
567
568   return (a->address - b->address);
569 }
570
571
572 /* Get the literal table or property table entries for the given
573    section.  Sets TABLE_P and returns the number of entries.  On
574    error, returns a negative value.  */
575
576 static int
577 xtensa_read_table_entries (bfd *abfd,
578                            asection *section,
579                            property_table_entry **table_p,
580                            const char *sec_name,
581                            bfd_boolean output_addr)
582 {
583   asection *table_section;
584   char *table_section_name;
585   bfd_size_type table_size = 0;
586   bfd_byte *table_data;
587   property_table_entry *blocks;
588   int block_count;
589   bfd_size_type num_records;
590   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
591   bfd_vma section_addr;
592   flagword predef_flags;
593   bfd_size_type table_entry_size;
594
595   if (!section
596       || !(section->flags & SEC_ALLOC)
597       || (section->flags & SEC_DEBUGGING))
598     {
599       *table_p = NULL;
600       return 0;
601     }
602
603   table_section_name = xtensa_get_property_section_name (section, sec_name);
604   table_section = bfd_get_section_by_name (abfd, table_section_name);
605   free (table_section_name);
606   if (table_section)
607     table_size = table_section->size;
608
609   if (table_size == 0) 
610     {
611       *table_p = NULL;
612       return 0;
613     }
614
615   predef_flags = xtensa_get_property_predef_flags (table_section);
616   table_entry_size = 12;
617   if (predef_flags)
618     table_entry_size -= 4;
619
620   num_records = table_size / table_entry_size;
621   table_data = retrieve_contents (abfd, table_section, TRUE);
622   blocks = (property_table_entry *)
623     bfd_malloc (num_records * sizeof (property_table_entry));
624   block_count = 0;
625
626   if (output_addr)
627     section_addr = section->output_section->vma + section->output_offset;
628   else
629     section_addr = section->vma;
630
631   /* If the file has not yet been relocated, process the relocations
632      and sort out the table entries that apply to the specified section.  */
633   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, table_section, TRUE);
634   if (internal_relocs && !table_section->reloc_done)
635     {
636       unsigned i;
637
638       for (i = 0; i < table_section->reloc_count; i++)
639         {
640           Elf_Internal_Rela *rel = &internal_relocs[i];
641           unsigned long r_symndx;
642
643           if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_XTENSA_NONE)
644             continue;
645
646           BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_XTENSA_32);
647           r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
648
649           if (get_elf_r_symndx_section (abfd, r_symndx) == section)
650             {
651               bfd_vma sym_off = get_elf_r_symndx_offset (abfd, r_symndx);
652               BFD_ASSERT (sym_off == 0);
653               BFD_ASSERT (rel->r_addend == 0);
654               blocks[block_count].address =
655                 (section_addr + sym_off + rel->r_addend
656                  + bfd_get_32 (abfd, table_data + rel->r_offset));
657               blocks[block_count].size =
658                 bfd_get_32 (abfd, table_data + rel->r_offset + 4);
659               if (predef_flags)
660                 blocks[block_count].flags = predef_flags;
661               else
662                 blocks[block_count].flags =
663                   bfd_get_32 (abfd, table_data + rel->r_offset + 8);
664               block_count++;
665             }
666         }
667     }
668   else
669     {
670       /* The file has already been relocated and the addresses are
671          already in the table.  */
672       bfd_vma off;
673       bfd_size_type section_limit = bfd_get_section_limit (abfd, section);
674
675       for (off = 0; off < table_size; off += table_entry_size) 
676         {
677           bfd_vma address = bfd_get_32 (abfd, table_data + off);
678
679           if (address >= section_addr
680               && address < section_addr + section_limit)
681             {
682               blocks[block_count].address = address;
683               blocks[block_count].size =
684                 bfd_get_32 (abfd, table_data + off + 4);
685               if (predef_flags)
686                 blocks[block_count].flags = predef_flags;
687               else
688                 blocks[block_count].flags =
689                   bfd_get_32 (abfd, table_data + off + 8);
690               block_count++;
691             }
692         }
693     }
694
695   release_contents (table_section, table_data);
696   release_internal_relocs (table_section, internal_relocs);
697
698   if (block_count > 0)
699     {
700       /* Now sort them into address order for easy reference.  */
701       qsort (blocks, block_count, sizeof (property_table_entry),
702              property_table_compare);
703     }
704
705   *table_p = blocks;
706   return block_count;
707 }
708
709
710 static property_table_entry *
711 elf_xtensa_find_property_entry (property_table_entry *property_table,
712                                 int property_table_size,
713                                 bfd_vma addr)
714 {
715   property_table_entry entry;
716   property_table_entry *rv;
717
718   if (property_table_size == 0)
719     return NULL;
720
721   entry.address = addr;
722   entry.size = 1;
723   entry.flags = 0;
724
725   rv = bsearch (&entry, property_table, property_table_size,
726                 sizeof (property_table_entry), property_table_matches);
727   return rv;
728 }
729
730
731 static bfd_boolean
732 elf_xtensa_in_literal_pool (property_table_entry *lit_table,
733                             int lit_table_size,
734                             bfd_vma addr)
735 {
736   if (elf_xtensa_find_property_entry (lit_table, lit_table_size, addr))
737     return TRUE;
738
739   return FALSE;
740 }
741
742 \f
743 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
744    calculate needed space in the dynamic reloc sections.  */
745
746 static bfd_boolean
747 elf_xtensa_check_relocs (bfd *abfd,
748                          struct bfd_link_info *info,
749                          asection *sec,
750                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
751 {
752   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
753   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
754   const Elf_Internal_Rela *rel;
755   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
756
757   if (info->relocatable)
758     return TRUE;
759
760   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
761   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
762
763   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
764   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
765     {
766       unsigned int r_type;
767       unsigned long r_symndx;
768       struct elf_link_hash_entry *h;
769
770       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
771       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
772
773       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
774         {
775           (*_bfd_error_handler) (_("%B: bad symbol index: %d"),
776                                  abfd, r_symndx);
777           return FALSE;
778         }
779
780       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
781         h = NULL;
782       else
783         {
784           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
785           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
786                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
787             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
788         }
789
790       switch (r_type)
791         {
792         case R_XTENSA_32:
793           if (h == NULL)
794             goto local_literal;
795
796           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
797             {
798               if (h->got.refcount <= 0)
799                 h->got.refcount = 1;
800               else
801                 h->got.refcount += 1;
802             }
803           break;
804
805         case R_XTENSA_PLT:
806           /* If this relocation is against a local symbol, then it's
807              exactly the same as a normal local GOT entry.  */
808           if (h == NULL)
809             goto local_literal;
810
811           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
812             {
813               if (h->plt.refcount <= 0)
814                 {
815                   h->needs_plt = 1;
816                   h->plt.refcount = 1;
817                 }
818               else
819                 h->plt.refcount += 1;
820
821               /* Keep track of the total PLT relocation count even if we
822                  don't yet know whether the dynamic sections will be
823                  created.  */
824               plt_reloc_count += 1;
825
826               if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
827                 {
828                   if (!add_extra_plt_sections (elf_hash_table (info)->dynobj,
829                                                plt_reloc_count))
830                     return FALSE;
831                 }
832             }
833           break;
834
835         local_literal:
836           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
837             {
838               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
839
840               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
841               local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
842               if (local_got_refcounts == NULL)
843                 {
844                   bfd_size_type size;
845
846                   size = symtab_hdr->sh_info;
847                   size *= sizeof (bfd_signed_vma);
848                   local_got_refcounts =
849                     (bfd_signed_vma *) bfd_zalloc (abfd, size);
850                   if (local_got_refcounts == NULL)
851                     return FALSE;
852                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
853                 }
854               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
855             }
856           break;
857
858         case R_XTENSA_OP0:
859         case R_XTENSA_OP1:
860         case R_XTENSA_OP2:
861         case R_XTENSA_SLOT0_OP:
862         case R_XTENSA_SLOT1_OP:
863         case R_XTENSA_SLOT2_OP:
864         case R_XTENSA_SLOT3_OP:
865         case R_XTENSA_SLOT4_OP:
866         case R_XTENSA_SLOT5_OP:
867         case R_XTENSA_SLOT6_OP:
868         case R_XTENSA_SLOT7_OP:
869         case R_XTENSA_SLOT8_OP:
870         case R_XTENSA_SLOT9_OP:
871         case R_XTENSA_SLOT10_OP:
872         case R_XTENSA_SLOT11_OP:
873         case R_XTENSA_SLOT12_OP:
874         case R_XTENSA_SLOT13_OP:
875         case R_XTENSA_SLOT14_OP:
876         case R_XTENSA_SLOT0_ALT:
877         case R_XTENSA_SLOT1_ALT:
878         case R_XTENSA_SLOT2_ALT:
879         case R_XTENSA_SLOT3_ALT:
880         case R_XTENSA_SLOT4_ALT:
881         case R_XTENSA_SLOT5_ALT:
882         case R_XTENSA_SLOT6_ALT:
883         case R_XTENSA_SLOT7_ALT:
884         case R_XTENSA_SLOT8_ALT:
885         case R_XTENSA_SLOT9_ALT:
886         case R_XTENSA_SLOT10_ALT:
887         case R_XTENSA_SLOT11_ALT:
888         case R_XTENSA_SLOT12_ALT:
889         case R_XTENSA_SLOT13_ALT:
890         case R_XTENSA_SLOT14_ALT:
891         case R_XTENSA_ASM_EXPAND:
892         case R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY:
893         case R_XTENSA_DIFF8:
894         case R_XTENSA_DIFF16:
895         case R_XTENSA_DIFF32:
896           /* Nothing to do for these.  */
897           break;
898
899         case R_XTENSA_GNU_VTINHERIT:
900           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
901              Reconstruct it for later use during GC.  */
902           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
903             return FALSE;
904           break;
905
906         case R_XTENSA_GNU_VTENTRY:
907           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
908              used.  Record for later use during GC.  */
909           if (!bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
910             return FALSE;
911           break;
912
913         default:
914           break;
915         }
916     }
917
918   return TRUE;
919 }
920
921
922 static void
923 elf_xtensa_make_sym_local (struct bfd_link_info *info,
924                            struct elf_link_hash_entry *h)
925 {
926   if (info->shared)
927     {
928       if (h->plt.refcount > 0)
929         {
930           /* Will use RELATIVE relocs instead of JMP_SLOT relocs.  */
931           if (h->got.refcount < 0)
932             h->got.refcount = 0;
933           h->got.refcount += h->plt.refcount;
934           h->plt.refcount = 0;
935         }
936     }
937   else
938     {
939       /* Don't need any dynamic relocations at all.  */
940       h->plt.refcount = 0;
941       h->got.refcount = 0;
942     }
943 }
944
945
946 static void
947 elf_xtensa_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
948                         struct elf_link_hash_entry *h,
949                         bfd_boolean force_local)
950 {
951   /* For a shared link, move the plt refcount to the got refcount to leave
952      space for RELATIVE relocs.  */
953   elf_xtensa_make_sym_local (info, h);
954
955   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, force_local);
956 }
957
958
959 /* Return the section that should be marked against GC for a given
960    relocation.  */
961
962 static asection *
963 elf_xtensa_gc_mark_hook (asection *sec,
964                          struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
965                          Elf_Internal_Rela *rel,
966                          struct elf_link_hash_entry *h,
967                          Elf_Internal_Sym *sym)
968 {
969   if (h)
970     {
971       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
972         {
973         case R_XTENSA_GNU_VTINHERIT:
974         case R_XTENSA_GNU_VTENTRY:
975           break;
976
977         default:
978           switch (h->root.type)
979             {
980             case bfd_link_hash_defined:
981             case bfd_link_hash_defweak:
982               return h->root.u.def.section;
983
984             case bfd_link_hash_common:
985               return h->root.u.c.p->section;
986
987             default:
988               break;
989             }
990         }
991     }
992   else
993     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
994
995   return NULL;
996 }
997
998
999 /* Update the GOT & PLT entry reference counts
1000    for the section being removed.  */
1001
1002 static bfd_boolean
1003 elf_xtensa_gc_sweep_hook (bfd *abfd,
1004                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1005                           asection *sec,
1006                           const Elf_Internal_Rela *relocs)
1007 {
1008   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1009   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1010   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1011   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1012
1013   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1014     return TRUE;
1015
1016   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1017   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1018   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1019
1020   relend = relocs + sec->reloc_count;
1021   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1022     {
1023       unsigned long r_symndx;
1024       unsigned int r_type;
1025       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1026
1027       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1028       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1029         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1030
1031       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1032       switch (r_type)
1033         {
1034         case R_XTENSA_32:
1035           if (h == NULL)
1036             goto local_literal;
1037           if (h->got.refcount > 0)
1038             h->got.refcount--;
1039           break;
1040
1041         case R_XTENSA_PLT:
1042           if (h == NULL)
1043             goto local_literal;
1044           if (h->plt.refcount > 0)
1045             h->plt.refcount--;
1046           break;
1047
1048         local_literal:
1049           if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1050             local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1051           break;
1052
1053         default:
1054           break;
1055         }
1056     }
1057
1058   return TRUE;
1059 }
1060
1061
1062 /* Create all the dynamic sections.  */
1063
1064 static bfd_boolean
1065 elf_xtensa_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
1066 {
1067   flagword flags, noalloc_flags;
1068   asection *s;
1069
1070   /* First do all the standard stuff.  */
1071   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
1072     return FALSE;
1073
1074   /* Create any extra PLT sections in case check_relocs has already
1075      been called on all the non-dynamic input files.  */
1076   if (!add_extra_plt_sections (dynobj, plt_reloc_count))
1077     return FALSE;
1078
1079   noalloc_flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
1080                    | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
1081   flags = noalloc_flags | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1082
1083   /* Mark the ".got.plt" section READONLY.  */
1084   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1085   if (s == NULL
1086       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, s, flags))
1087     return FALSE;
1088
1089   /* Create ".rela.got".  */
1090   s = bfd_make_section (dynobj, ".rela.got");
1091   if (s == NULL
1092       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, s, flags)
1093       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
1094     return FALSE;
1095
1096   /* Create ".got.loc" (literal tables for use by dynamic linker).  */
1097   s = bfd_make_section (dynobj, ".got.loc");
1098   if (s == NULL
1099       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, s, flags)
1100       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
1101     return FALSE;
1102
1103   /* Create ".xt.lit.plt" (literal table for ".got.plt*").  */
1104   s = bfd_make_section (dynobj, ".xt.lit.plt");
1105   if (s == NULL
1106       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, s, noalloc_flags)
1107       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
1108     return FALSE;
1109
1110   return TRUE;
1111 }
1112
1113
1114 static bfd_boolean
1115 add_extra_plt_sections (bfd *dynobj, int count)
1116 {
1117   int chunk;
1118
1119   /* Iterate over all chunks except 0 which uses the standard ".plt" and
1120      ".got.plt" sections.  */
1121   for (chunk = count / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK; chunk > 0; chunk--)
1122     {
1123       char *sname;
1124       flagword flags;
1125       asection *s;
1126
1127       /* Stop when we find a section has already been created.  */
1128       if (elf_xtensa_get_plt_section (dynobj, chunk))
1129         break;
1130
1131       flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
1132                | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
1133
1134       sname = (char *) bfd_malloc (10);
1135       sprintf (sname, ".plt.%u", chunk);
1136       s = bfd_make_section (dynobj, sname);
1137       if (s == NULL
1138           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, s, flags | SEC_CODE)
1139           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
1140         return FALSE;
1141
1142       sname = (char *) bfd_malloc (14);
1143       sprintf (sname, ".got.plt.%u", chunk);
1144       s = bfd_make_section (dynobj, sname);
1145       if (s == NULL
1146           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, s, flags)
1147           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
1148         return FALSE;
1149     }
1150
1151   return TRUE;
1152 }
1153
1154
1155 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1156    regular object.  The current definition is in some section of the
1157    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1158    change the definition to something the rest of the link can
1159    understand.  */
1160
1161 static bfd_boolean
1162 elf_xtensa_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1163                                   struct elf_link_hash_entry *h)
1164 {
1165   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1166      processor independent code will have arranged for us to see the
1167      real definition first, and we can just use the same value.  */
1168   if (h->u.weakdef)
1169     {
1170       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1171                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1172       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
1173       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
1174       return TRUE;
1175     }
1176
1177   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object.  The
1178      reference must go through the GOT, so there's no need for COPY relocs,
1179      .dynbss, etc.  */
1180
1181   return TRUE;
1182 }
1183
1184
1185 static bfd_boolean
1186 elf_xtensa_fix_refcounts (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
1187 {
1188   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) arg;
1189
1190   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1191     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1192
1193   if (! xtensa_elf_dynamic_symbol_p (h, info))
1194     elf_xtensa_make_sym_local (info, h);
1195
1196   return TRUE;
1197 }
1198
1199
1200 static bfd_boolean
1201 elf_xtensa_allocate_plt_size (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
1202 {
1203   asection *srelplt = (asection *) arg;
1204
1205   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1206     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1207
1208   if (h->plt.refcount > 0)
1209     srelplt->size += (h->plt.refcount * sizeof (Elf32_External_Rela));
1210
1211   return TRUE;
1212 }
1213
1214
1215 static bfd_boolean
1216 elf_xtensa_allocate_got_size (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
1217 {
1218   asection *srelgot = (asection *) arg;
1219
1220   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1221     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1222
1223   if (h->got.refcount > 0)
1224     srelgot->size += (h->got.refcount * sizeof (Elf32_External_Rela));
1225
1226   return TRUE;
1227 }
1228
1229
1230 static void
1231 elf_xtensa_allocate_local_got_size (struct bfd_link_info *info,
1232                                     asection *srelgot)
1233 {
1234   bfd *i;
1235
1236   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
1237     {
1238       bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1239       bfd_size_type j, cnt;
1240       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1241
1242       local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (i);
1243       if (!local_got_refcounts)
1244         continue;
1245
1246       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
1247       cnt = symtab_hdr->sh_info;
1248
1249       for (j = 0; j < cnt; ++j)
1250         {
1251           if (local_got_refcounts[j] > 0)
1252             srelgot->size += (local_got_refcounts[j]
1253                               * sizeof (Elf32_External_Rela));
1254         }
1255     }
1256 }
1257
1258
1259 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1260
1261 static bfd_boolean
1262 elf_xtensa_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1263                                   struct bfd_link_info *info)
1264 {
1265   bfd *dynobj, *abfd;
1266   asection *s, *srelplt, *splt, *sgotplt, *srelgot, *spltlittbl, *sgotloc;
1267   bfd_boolean relplt, relgot;
1268   int plt_entries, plt_chunks, chunk;
1269
1270   plt_entries = 0;
1271   plt_chunks = 0;
1272   srelgot = 0;
1273
1274   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1275   if (dynobj == NULL)
1276     abort ();
1277
1278   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1279     {
1280       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1281       if (info->executable)
1282         {
1283           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1284           if (s == NULL)
1285             abort ();
1286           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1287           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1288         }
1289
1290       /* Allocate room for one word in ".got".  */
1291       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1292       if (s == NULL)
1293         abort ();
1294       s->size = 4;
1295
1296       /* Adjust refcounts for symbols that we now know are not "dynamic".  */
1297       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1298                               elf_xtensa_fix_refcounts,
1299                               (void *) info);
1300
1301       /* Allocate space in ".rela.got" for literals that reference
1302          global symbols.  */
1303       srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
1304       if (srelgot == NULL)
1305         abort ();
1306       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1307                               elf_xtensa_allocate_got_size,
1308                               (void *) srelgot);
1309
1310       /* If we are generating a shared object, we also need space in
1311          ".rela.got" for R_XTENSA_RELATIVE relocs for literals that
1312          reference local symbols.  */
1313       if (info->shared)
1314         elf_xtensa_allocate_local_got_size (info, srelgot);
1315
1316       /* Allocate space in ".rela.plt" for literals that have PLT entries.  */
1317       srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1318       if (srelplt == NULL)
1319         abort ();
1320       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1321                               elf_xtensa_allocate_plt_size,
1322                               (void *) srelplt);
1323
1324       /* Allocate space in ".plt" to match the size of ".rela.plt".  For
1325          each PLT entry, we need the PLT code plus a 4-byte literal.
1326          For each chunk of ".plt", we also need two more 4-byte
1327          literals, two corresponding entries in ".rela.got", and an
1328          8-byte entry in ".xt.lit.plt".  */
1329       spltlittbl = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".xt.lit.plt");
1330       if (spltlittbl == NULL)
1331         abort ();
1332
1333       plt_entries = srelplt->size / sizeof (Elf32_External_Rela);
1334       plt_chunks =
1335         (plt_entries + PLT_ENTRIES_PER_CHUNK - 1) / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
1336
1337       /* Iterate over all the PLT chunks, including any extra sections
1338          created earlier because the initial count of PLT relocations
1339          was an overestimate.  */
1340       for (chunk = 0;
1341            (splt = elf_xtensa_get_plt_section (dynobj, chunk)) != NULL;
1342            chunk++)
1343         {
1344           int chunk_entries;
1345
1346           sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (dynobj, chunk);
1347           if (sgotplt == NULL)
1348             abort ();
1349
1350           if (chunk < plt_chunks - 1)
1351             chunk_entries = PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
1352           else if (chunk == plt_chunks - 1)
1353             chunk_entries = plt_entries - (chunk * PLT_ENTRIES_PER_CHUNK);
1354           else
1355             chunk_entries = 0;
1356
1357           if (chunk_entries != 0)
1358             {
1359               sgotplt->size = 4 * (chunk_entries + 2);
1360               splt->size = PLT_ENTRY_SIZE * chunk_entries;
1361               srelgot->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
1362               spltlittbl->size += 8;
1363             }
1364           else
1365             {
1366               sgotplt->size = 0;
1367               splt->size = 0;
1368             }
1369         }
1370
1371       /* Allocate space in ".got.loc" to match the total size of all the
1372          literal tables.  */
1373       sgotloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.loc");
1374       if (sgotloc == NULL)
1375         abort ();
1376       sgotloc->size = spltlittbl->size;
1377       for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
1378         {
1379           if (abfd->flags & DYNAMIC)
1380             continue;
1381           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1382             {
1383               if (! elf_discarded_section (s)
1384                   && xtensa_is_littable_section (s)
1385                   && s != spltlittbl)
1386                 sgotloc->size += s->size;
1387             }
1388         }
1389     }
1390
1391   /* Allocate memory for dynamic sections.  */
1392   relplt = FALSE;
1393   relgot = FALSE;
1394   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1395     {
1396       const char *name;
1397       bfd_boolean strip;
1398
1399       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1400         continue;
1401
1402       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1403          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1404       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1405
1406       strip = FALSE;
1407
1408       if (strncmp (name, ".rela", 5) == 0)
1409         {
1410           if (strcmp (name, ".rela.plt") == 0)
1411             relplt = TRUE;
1412           else if (strcmp (name, ".rela.got") == 0)
1413             relgot = TRUE;
1414
1415           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1416              to copy relocs into the output file.  */
1417           s->reloc_count = 0;
1418         }
1419       else if (strncmp (name, ".plt.", 5) == 0
1420                || strncmp (name, ".got.plt.", 9) == 0)
1421         {
1422           if (s->size == 0)
1423             {
1424               /* If we don't need this section, strip it from the output
1425                  file.  We must create the ".plt*" and ".got.plt*"
1426                  sections in create_dynamic_sections and/or check_relocs
1427                  based on a conservative estimate of the PLT relocation
1428                  count, because the sections must be created before the
1429                  linker maps input sections to output sections.  The
1430                  linker does that before size_dynamic_sections, where we
1431                  compute the exact size of the PLT, so there may be more
1432                  of these sections than are actually needed.  */
1433               strip = TRUE;
1434             }
1435         }
1436       else if (strcmp (name, ".got") != 0
1437                && strcmp (name, ".plt") != 0
1438                && strcmp (name, ".got.plt") != 0
1439                && strcmp (name, ".xt.lit.plt") != 0
1440                && strcmp (name, ".got.loc") != 0)
1441         {
1442           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1443           continue;
1444         }
1445
1446       if (strip)
1447         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1448       else
1449         {
1450           /* Allocate memory for the section contents.  */
1451           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
1452           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
1453             return FALSE;
1454         }
1455     }
1456
1457   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1458     {
1459       /* Add the special XTENSA_RTLD relocations now.  The offsets won't be
1460          known until finish_dynamic_sections, but we need to get the relocs
1461          in place before they are sorted.  */
1462       if (srelgot == NULL)
1463         abort ();
1464       for (chunk = 0; chunk < plt_chunks; chunk++)
1465         {
1466           Elf_Internal_Rela irela;
1467           bfd_byte *loc;
1468
1469           irela.r_offset = 0;
1470           irela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_RTLD);
1471           irela.r_addend = 0;
1472
1473           loc = (srelgot->contents
1474                  + srelgot->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela));
1475           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, loc);
1476           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela,
1477                                      loc + sizeof (Elf32_External_Rela));
1478           srelgot->reloc_count += 2;
1479         }
1480
1481       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1482          values later, in elf_xtensa_finish_dynamic_sections, but we
1483          must add the entries now so that we get the correct size for
1484          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1485          dynamic linker and used by the debugger.  */
1486 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1487   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
1488
1489       if (! info->shared)
1490         {
1491           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1492             return FALSE;
1493         }
1494
1495       if (relplt)
1496         {
1497           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1498               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1499               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1500               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1501             return FALSE;
1502         }
1503
1504       if (relgot)
1505         {
1506           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1507               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1508               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
1509             return FALSE;
1510         }
1511
1512       if (!add_dynamic_entry (DT_XTENSA_GOT_LOC_OFF, 0)
1513           || !add_dynamic_entry (DT_XTENSA_GOT_LOC_SZ, 0))
1514         return FALSE;
1515     }
1516 #undef add_dynamic_entry
1517
1518   return TRUE;
1519 }
1520
1521 \f
1522 /* Remove any PT_LOAD segments with no allocated sections.  Prior to
1523    binutils 2.13, this function used to remove the non-SEC_ALLOC
1524    sections from PT_LOAD segments, but that task has now been moved
1525    into elf.c.  We still need this function to remove any empty
1526    segments that result, but there's nothing Xtensa-specific about
1527    this and it probably ought to be moved into elf.c as well.  */
1528
1529 static bfd_boolean
1530 elf_xtensa_modify_segment_map (bfd *abfd,
1531                                struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
1532 {
1533   struct elf_segment_map **m_p;
1534
1535   m_p = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
1536   while (*m_p)
1537     {
1538       if ((*m_p)->p_type == PT_LOAD && (*m_p)->count == 0)
1539         *m_p = (*m_p)->next;
1540       else
1541         m_p = &(*m_p)->next;
1542     }
1543   return TRUE;
1544 }
1545
1546 \f
1547 /* Perform the specified relocation.  The instruction at (contents + address)
1548    is modified to set one operand to represent the value in "relocation".  The
1549    operand position is determined by the relocation type recorded in the
1550    howto.  */
1551
1552 #define CALL_SEGMENT_BITS (30)
1553 #define CALL_SEGMENT_SIZE (1 << CALL_SEGMENT_BITS)
1554
1555 static bfd_reloc_status_type
1556 elf_xtensa_do_reloc (reloc_howto_type *howto,
1557                      bfd *abfd,
1558                      asection *input_section,
1559                      bfd_vma relocation,
1560                      bfd_byte *contents,
1561                      bfd_vma address,
1562                      bfd_boolean is_weak_undef,
1563                      char **error_message)
1564 {
1565   xtensa_format fmt;
1566   xtensa_opcode opcode;
1567   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
1568   static xtensa_insnbuf ibuff = NULL;
1569   static xtensa_insnbuf sbuff = NULL;
1570   bfd_vma self_address = 0;
1571   bfd_size_type input_size;
1572   int opnd, slot;
1573   uint32 newval;
1574
1575   if (!ibuff)
1576     {
1577       ibuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
1578       sbuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
1579     }
1580
1581   input_size = bfd_get_section_limit (abfd, input_section);
1582
1583   switch (howto->type)
1584     {
1585     case R_XTENSA_NONE:
1586     case R_XTENSA_DIFF8:
1587     case R_XTENSA_DIFF16:
1588     case R_XTENSA_DIFF32:
1589       return bfd_reloc_ok;
1590
1591     case R_XTENSA_ASM_EXPAND:
1592       if (!is_weak_undef)
1593         {
1594           /* Check for windowed CALL across a 1GB boundary.  */
1595           xtensa_opcode opcode =
1596             get_expanded_call_opcode (contents + address,
1597                                       input_size - address, 0);
1598           if (is_windowed_call_opcode (opcode))
1599             {
1600               self_address = (input_section->output_section->vma
1601                               + input_section->output_offset
1602                               + address);
1603               if ((self_address >> CALL_SEGMENT_BITS)
1604                   != (relocation >> CALL_SEGMENT_BITS)) 
1605                 {
1606                   *error_message = "windowed longcall crosses 1GB boundary; "
1607                     "return may fail";
1608                   return bfd_reloc_dangerous;
1609                 }
1610             }
1611         }
1612       return bfd_reloc_ok;
1613
1614     case R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY:
1615       {
1616         /* Convert the L32R/CALLX to CALL.  */
1617         bfd_reloc_status_type retval =
1618           elf_xtensa_do_asm_simplify (contents, address, input_size,
1619                                       error_message);
1620         if (retval != bfd_reloc_ok)
1621           return bfd_reloc_dangerous;
1622
1623         /* The CALL needs to be relocated.  Continue below for that part.  */
1624         address += 3;
1625         howto = &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_SLOT0_OP ];
1626       }
1627       break;
1628
1629     case R_XTENSA_32:
1630     case R_XTENSA_PLT:
1631       {
1632         bfd_vma x;
1633         x = bfd_get_32 (abfd, contents + address);
1634         x = x + relocation;
1635         bfd_put_32 (abfd, x, contents + address);
1636       }
1637       return bfd_reloc_ok;
1638     }
1639
1640   /* Only instruction slot-specific relocations handled below.... */
1641   slot = get_relocation_slot (howto->type);
1642   if (slot == XTENSA_UNDEFINED)
1643     {
1644       *error_message = "unexpected relocation";
1645       return bfd_reloc_dangerous;
1646     }
1647
1648   /* Read the instruction into a buffer and decode the opcode.  */
1649   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, ibuff, contents + address,
1650                              input_size - address);
1651   fmt = xtensa_format_decode (isa, ibuff);
1652   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
1653     {
1654       *error_message = "cannot decode instruction format";
1655       return bfd_reloc_dangerous;
1656     }
1657
1658   xtensa_format_get_slot (isa, fmt, slot, ibuff, sbuff);
1659
1660   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, slot, sbuff);
1661   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
1662     {
1663       *error_message = "cannot decode instruction opcode";
1664       return bfd_reloc_dangerous;
1665     }
1666
1667   /* Check for opcode-specific "alternate" relocations.  */
1668   if (is_alt_relocation (howto->type))
1669     {
1670       if (opcode == get_l32r_opcode ())
1671         {
1672           /* Handle the special-case of non-PC-relative L32R instructions.  */
1673           bfd *output_bfd = input_section->output_section->owner;
1674           asection *lit4_sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".lit4");
1675           if (!lit4_sec)
1676             {
1677               *error_message = "relocation references missing .lit4 section";
1678               return bfd_reloc_dangerous;
1679             }
1680           self_address = ((lit4_sec->vma & ~0xfff)
1681                           + 0x40000 - 3); /* -3 to compensate for do_reloc */
1682           newval = relocation;
1683           opnd = 1;
1684         }
1685       else if (opcode == get_const16_opcode ())
1686         {
1687           /* ALT used for high 16 bits.  */
1688           newval = relocation >> 16;
1689           opnd = 1;
1690         }
1691       else
1692         {
1693           /* No other "alternate" relocations currently defined.  */
1694           *error_message = "unexpected relocation";
1695           return bfd_reloc_dangerous;
1696         }
1697     }
1698   else /* Not an "alternate" relocation.... */
1699     {
1700       if (opcode == get_const16_opcode ())
1701         {
1702           newval = relocation & 0xffff;
1703           opnd = 1;
1704         }
1705       else
1706         {
1707           /* ...normal PC-relative relocation.... */
1708
1709           /* Determine which operand is being relocated.  */
1710           opnd = get_relocation_opnd (opcode, howto->type);
1711           if (opnd == XTENSA_UNDEFINED)
1712             {
1713               *error_message = "unexpected relocation";
1714               return bfd_reloc_dangerous;
1715             }
1716
1717           if (!howto->pc_relative)
1718             {
1719               *error_message = "expected PC-relative relocation";
1720               return bfd_reloc_dangerous;
1721             }
1722
1723           /* Calculate the PC address for this instruction.  */
1724           self_address = (input_section->output_section->vma
1725                           + input_section->output_offset
1726                           + address);
1727
1728           newval = relocation;
1729         }
1730     }
1731
1732   /* Apply the relocation.  */
1733   if (xtensa_operand_do_reloc (isa, opcode, opnd, &newval, self_address)
1734       || xtensa_operand_encode (isa, opcode, opnd, &newval)
1735       || xtensa_operand_set_field (isa, opcode, opnd, fmt, slot,
1736                                    sbuff, newval))
1737     {
1738       *error_message = build_encoding_error_message (opcode, relocation);
1739       return bfd_reloc_dangerous;
1740     }
1741
1742   /* Check for calls across 1GB boundaries.  */
1743   if (is_direct_call_opcode (opcode)
1744       && is_windowed_call_opcode (opcode))
1745     {
1746       if ((self_address >> CALL_SEGMENT_BITS)
1747           != (relocation >> CALL_SEGMENT_BITS)) 
1748         {
1749           *error_message =
1750             "windowed call crosses 1GB boundary; return may fail";
1751           return bfd_reloc_dangerous;
1752         }
1753     }
1754
1755   /* Write the modified instruction back out of the buffer.  */
1756   xtensa_format_set_slot (isa, fmt, slot, ibuff, sbuff);
1757   xtensa_insnbuf_to_chars (isa, ibuff, contents + address,
1758                            input_size - address);
1759   return bfd_reloc_ok;
1760 }
1761
1762
1763 static char *
1764 vsprint_msg (const char *origmsg, const char *fmt, int arglen, ...)
1765 {
1766   /* To reduce the size of the memory leak,
1767      we only use a single message buffer.  */
1768   static bfd_size_type alloc_size = 0;
1769   static char *message = NULL;
1770   bfd_size_type orig_len, len = 0;
1771   bfd_boolean is_append;
1772
1773   VA_OPEN (ap, arglen);
1774   VA_FIXEDARG (ap, const char *, origmsg);
1775   
1776   is_append = (origmsg == message);  
1777
1778   orig_len = strlen (origmsg);
1779   len = orig_len + strlen (fmt) + arglen + 20;
1780   if (len > alloc_size)
1781     {
1782       message = (char *) bfd_realloc (message, len);
1783       alloc_size = len;
1784     }
1785   if (!is_append)
1786     memcpy (message, origmsg, orig_len);
1787   vsprintf (message + orig_len, fmt, ap);
1788   VA_CLOSE (ap);
1789   return message;
1790 }
1791
1792
1793 static char *
1794 build_encoding_error_message (xtensa_opcode opcode, bfd_vma target_address)
1795 {
1796   const char *opname = xtensa_opcode_name (xtensa_default_isa, opcode);
1797   const char *msg;
1798
1799   msg = "cannot encode";
1800   if (is_direct_call_opcode (opcode))
1801     {
1802       if ((target_address & 0x3) != 0)
1803         msg = "misaligned call target";
1804       else
1805         msg = "call target out of range";
1806     }
1807   else if (opcode == get_l32r_opcode ())
1808     {
1809       if ((target_address & 0x3) != 0)
1810         msg = "misaligned literal target";
1811       else
1812         msg = "literal target out of range";
1813     }
1814
1815   return vsprint_msg (opname, ": %s", strlen (msg) + 2, msg);
1816 }
1817
1818
1819 /* This function is registered as the "special_function" in the
1820    Xtensa howto for handling simplify operations.
1821    bfd_perform_relocation / bfd_install_relocation use it to
1822    perform (install) the specified relocation.  Since this replaces the code
1823    in bfd_perform_relocation, it is basically an Xtensa-specific,
1824    stripped-down version of bfd_perform_relocation.  */
1825
1826 static bfd_reloc_status_type
1827 bfd_elf_xtensa_reloc (bfd *abfd,
1828                       arelent *reloc_entry,
1829                       asymbol *symbol,
1830                       void *data,
1831                       asection *input_section,
1832                       bfd *output_bfd,
1833                       char **error_message)
1834 {
1835   bfd_vma relocation;
1836   bfd_reloc_status_type flag;
1837   bfd_size_type octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
1838   bfd_vma output_base = 0;
1839   reloc_howto_type *howto = reloc_entry->howto;
1840   asection *reloc_target_output_section;
1841   bfd_boolean is_weak_undef;
1842
1843   /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
1844      output, and the reloc is against an external symbol, the resulting
1845      reloc will also be against the same symbol.  In such a case, we
1846      don't want to change anything about the way the reloc is handled,
1847      since it will all be done at final link time.  This test is similar
1848      to what bfd_elf_generic_reloc does except that it lets relocs with
1849      howto->partial_inplace go through even if the addend is non-zero.
1850      (The real problem is that partial_inplace is set for XTENSA_32
1851      relocs to begin with, but that's a long story and there's little we
1852      can do about it now....)  */
1853
1854   if (output_bfd && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
1855     {
1856       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1857       return bfd_reloc_ok;
1858     }
1859
1860   /* Is the address of the relocation really within the section?  */
1861   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1862     return bfd_reloc_outofrange;
1863
1864   /* Work out which section the relocation is targeted at and the
1865      initial relocation command value.  */
1866
1867   /* Get symbol value.  (Common symbols are special.)  */
1868   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1869     relocation = 0;
1870   else
1871     relocation = symbol->value;
1872
1873   reloc_target_output_section = symbol->section->output_section;
1874
1875   /* Convert input-section-relative symbol value to absolute.  */
1876   if ((output_bfd && !howto->partial_inplace)
1877       || reloc_target_output_section == NULL)
1878     output_base = 0;
1879   else
1880     output_base = reloc_target_output_section->vma;
1881
1882   relocation += output_base + symbol->section->output_offset;
1883
1884   /* Add in supplied addend.  */
1885   relocation += reloc_entry->addend;
1886
1887   /* Here the variable relocation holds the final address of the
1888      symbol we are relocating against, plus any addend.  */
1889   if (output_bfd)
1890     {
1891       if (!howto->partial_inplace)
1892         {
1893           /* This is a partial relocation, and we want to apply the relocation
1894              to the reloc entry rather than the raw data.  Everything except
1895              relocations against section symbols has already been handled
1896              above.  */
1897
1898           BFD_ASSERT (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM);
1899           reloc_entry->addend = relocation;
1900           reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1901           return bfd_reloc_ok;
1902         }
1903       else
1904         {
1905           reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1906           reloc_entry->addend = 0;
1907         }
1908     }
1909
1910   is_weak_undef = (bfd_is_und_section (symbol->section)
1911                    && (symbol->flags & BSF_WEAK) != 0);
1912   flag = elf_xtensa_do_reloc (howto, abfd, input_section, relocation,
1913                               (bfd_byte *) data, (bfd_vma) octets,
1914                               is_weak_undef, error_message);
1915
1916   if (flag == bfd_reloc_dangerous)
1917     {
1918       /* Add the symbol name to the error message.  */
1919       if (! *error_message)
1920         *error_message = "";
1921       *error_message = vsprint_msg (*error_message, ": (%s + 0x%lx)",
1922                                     strlen (symbol->name) + 17,
1923                                     symbol->name, reloc_entry->addend);
1924     }
1925
1926   return flag;
1927 }
1928
1929
1930 /* Set up an entry in the procedure linkage table.  */
1931
1932 static bfd_vma
1933 elf_xtensa_create_plt_entry (bfd *dynobj,
1934                              bfd *output_bfd,
1935                              unsigned reloc_index)
1936 {
1937   asection *splt, *sgotplt;
1938   bfd_vma plt_base, got_base;
1939   bfd_vma code_offset, lit_offset;
1940   int chunk;
1941
1942   chunk = reloc_index / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
1943   splt = elf_xtensa_get_plt_section (dynobj, chunk);
1944   sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (dynobj, chunk);
1945   BFD_ASSERT (splt != NULL && sgotplt != NULL);
1946
1947   plt_base = splt->output_section->vma + splt->output_offset;
1948   got_base = sgotplt->output_section->vma + sgotplt->output_offset;
1949
1950   lit_offset = 8 + (reloc_index % PLT_ENTRIES_PER_CHUNK) * 4;
1951   code_offset = (reloc_index % PLT_ENTRIES_PER_CHUNK) * PLT_ENTRY_SIZE;
1952
1953   /* Fill in the literal entry.  This is the offset of the dynamic
1954      relocation entry.  */
1955   bfd_put_32 (output_bfd, reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rela),
1956               sgotplt->contents + lit_offset);
1957
1958   /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1959   memcpy (splt->contents + code_offset,
1960           (bfd_big_endian (output_bfd)
1961            ? elf_xtensa_be_plt_entry
1962            : elf_xtensa_le_plt_entry),
1963           PLT_ENTRY_SIZE);
1964   bfd_put_16 (output_bfd, l32r_offset (got_base + 0,
1965                                        plt_base + code_offset + 3),
1966               splt->contents + code_offset + 4);
1967   bfd_put_16 (output_bfd, l32r_offset (got_base + 4,
1968                                        plt_base + code_offset + 6),
1969               splt->contents + code_offset + 7);
1970   bfd_put_16 (output_bfd, l32r_offset (got_base + lit_offset,
1971                                        plt_base + code_offset + 9),
1972               splt->contents + code_offset + 10);
1973
1974   return plt_base + code_offset;
1975 }
1976
1977
1978 /* Relocate an Xtensa ELF section.  This is invoked by the linker for
1979    both relocatable and final links.  */
1980
1981 static bfd_boolean
1982 elf_xtensa_relocate_section (bfd *output_bfd,
1983                              struct bfd_link_info *info,
1984                              bfd *input_bfd,
1985                              asection *input_section,
1986                              bfd_byte *contents,
1987                              Elf_Internal_Rela *relocs,
1988                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
1989                              asection **local_sections)
1990 {
1991   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1992   Elf_Internal_Rela *rel;
1993   Elf_Internal_Rela *relend;
1994   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1995   asection *srelgot, *srelplt;
1996   bfd *dynobj;
1997   property_table_entry *lit_table = 0;
1998   int ltblsize = 0;
1999   char *error_message = NULL;
2000   bfd_size_type input_size;
2001
2002   if (!xtensa_default_isa)
2003     xtensa_default_isa = xtensa_isa_init (0, 0);
2004
2005   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2006   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2007   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
2008
2009   srelgot = NULL;
2010   srelplt = NULL;
2011   if (dynobj)
2012     {
2013       srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");;
2014       srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
2015     }
2016
2017   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2018     {
2019       ltblsize = xtensa_read_table_entries (input_bfd, input_section,
2020                                             &lit_table, XTENSA_LIT_SEC_NAME,
2021                                             TRUE);
2022       if (ltblsize < 0)
2023         return FALSE;
2024     }
2025
2026   input_size = bfd_get_section_limit (input_bfd, input_section);
2027
2028   rel = relocs;
2029   relend = relocs + input_section->reloc_count;
2030   for (; rel < relend; rel++)
2031     {
2032       int r_type;
2033       reloc_howto_type *howto;
2034       unsigned long r_symndx;
2035       struct elf_link_hash_entry *h;
2036       Elf_Internal_Sym *sym;
2037       asection *sec;
2038       bfd_vma relocation;
2039       bfd_reloc_status_type r;
2040       bfd_boolean is_weak_undef;
2041       bfd_boolean unresolved_reloc;
2042       bfd_boolean warned;
2043
2044       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2045       if (r_type == (int) R_XTENSA_GNU_VTINHERIT
2046           || r_type == (int) R_XTENSA_GNU_VTENTRY)
2047         continue;
2048
2049       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_XTENSA_max)
2050         {
2051           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2052           return FALSE;
2053         }
2054       howto = &elf_howto_table[r_type];
2055
2056       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2057
2058       if (info->relocatable)
2059         {
2060           /* This is a relocatable link.
2061              1) If the reloc is against a section symbol, adjust
2062              according to the output section.
2063              2) If there is a new target for this relocation,
2064              the new target will be in the same output section.
2065              We adjust the relocation by the output section
2066              difference.  */
2067
2068           if (relaxing_section)
2069             {
2070               /* Check if this references a section in another input file.  */
2071               if (!do_fix_for_relocatable_link (rel, input_bfd, input_section,
2072                                                 contents))
2073                 return FALSE;
2074               r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2075             }
2076
2077           if (r_type == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
2078             {
2079               char *error_message = NULL;
2080               /* Convert ASM_SIMPLIFY into the simpler relocation
2081                  so that they never escape a relaxing link.  */
2082               r = contract_asm_expansion (contents, input_size, rel,
2083                                           &error_message);
2084               if (r != bfd_reloc_ok)
2085                 {
2086                   if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2087                         (info, error_message, input_bfd, input_section,
2088                          rel->r_offset)))
2089                     return FALSE;
2090                 }
2091               r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2092             }
2093
2094           /* This is a relocatable link, so we don't have to change
2095              anything unless the reloc is against a section symbol,
2096              in which case we have to adjust according to where the
2097              section symbol winds up in the output section.  */
2098           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2099             {
2100               sym = local_syms + r_symndx;
2101               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
2102                 {
2103                   sec = local_sections[r_symndx];
2104                   rel->r_addend += sec->output_offset + sym->st_value;
2105                 }
2106             }
2107
2108           /* If there is an addend with a partial_inplace howto,
2109              then move the addend to the contents.  This is a hack
2110              to work around problems with DWARF in relocatable links
2111              with some previous version of BFD.  Now we can't easily get
2112              rid of the hack without breaking backward compatibility.... */
2113           if (rel->r_addend)
2114             {
2115               howto = &elf_howto_table[r_type];
2116               if (howto->partial_inplace)
2117                 {
2118                   r = elf_xtensa_do_reloc (howto, input_bfd, input_section,
2119                                            rel->r_addend, contents,
2120                                            rel->r_offset, FALSE,
2121                                            &error_message);
2122                   if (r != bfd_reloc_ok)
2123                     {
2124                       if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2125                             (info, error_message, input_bfd, input_section,
2126                              rel->r_offset)))
2127                         return FALSE;
2128                     }
2129                   rel->r_addend = 0;
2130                 }
2131             }
2132
2133           /* Done with work for relocatable link; continue with next reloc.  */
2134           continue;
2135         }
2136
2137       /* This is a final link.  */
2138
2139       h = NULL;
2140       sym = NULL;
2141       sec = NULL;
2142       is_weak_undef = FALSE;
2143       unresolved_reloc = FALSE;
2144       warned = FALSE;
2145
2146       if (howto->partial_inplace)
2147         {
2148           /* Because R_XTENSA_32 was made partial_inplace to fix some
2149              problems with DWARF info in partial links, there may be
2150              an addend stored in the contents.  Take it out of there
2151              and move it back into the addend field of the reloc.  */
2152           rel->r_addend += bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2153           bfd_put_32 (input_bfd, 0, contents + rel->r_offset);
2154         }
2155
2156       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2157         {
2158           sym = local_syms + r_symndx;
2159           sec = local_sections[r_symndx];
2160           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
2161         }
2162       else
2163         {
2164           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
2165                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
2166                                    h, sec, relocation,
2167                                    unresolved_reloc, warned);
2168
2169           if (relocation == 0
2170               && !unresolved_reloc
2171               && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2172             is_weak_undef = TRUE;
2173         }
2174
2175       if (relaxing_section)
2176         {
2177           /* Check if this references a section in another input file.  */
2178           do_fix_for_final_link (rel, input_bfd, input_section, contents,
2179                                  &relocation);
2180
2181           /* Update some already cached values.  */
2182           r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2183           howto = &elf_howto_table[r_type];
2184         }
2185
2186       /* Sanity check the address.  */
2187       if (rel->r_offset >= input_size
2188           && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_XTENSA_NONE)
2189         {
2190           (*_bfd_error_handler)
2191             (_("%B(%A+0x%lx): relocation offset out of range (size=0x%x)"),
2192              input_bfd, input_section, rel->r_offset, input_size);
2193           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2194           return FALSE;
2195         }
2196
2197       /* Generate dynamic relocations.  */
2198       if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2199         {
2200           bfd_boolean dynamic_symbol = xtensa_elf_dynamic_symbol_p (h, info);
2201
2202           if (dynamic_symbol && is_operand_relocation (r_type))
2203             {
2204               /* This is an error.  The symbol's real value won't be known
2205                  until runtime and it's likely to be out of range anyway.  */
2206               const char *name = h->root.root.string;
2207               error_message = vsprint_msg ("invalid relocation for dynamic "
2208                                            "symbol", ": %s",
2209                                            strlen (name) + 2, name);
2210               if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2211                     (info, error_message, input_bfd, input_section,
2212                      rel->r_offset)))
2213                 return FALSE;
2214             }
2215           else if ((r_type == R_XTENSA_32 || r_type == R_XTENSA_PLT)
2216                    && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
2217                    && (dynamic_symbol || info->shared))
2218             {
2219               Elf_Internal_Rela outrel;
2220               bfd_byte *loc;
2221               asection *srel;
2222
2223               if (dynamic_symbol && r_type == R_XTENSA_PLT)
2224                 srel = srelplt;
2225               else
2226                 srel = srelgot;
2227
2228               BFD_ASSERT (srel != NULL);
2229
2230               outrel.r_offset =
2231                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info,
2232                                          input_section, rel->r_offset);
2233
2234               if ((outrel.r_offset | 1) == (bfd_vma) -1)
2235                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2236               else
2237                 {
2238                   outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2239                                       + input_section->output_offset);
2240
2241                   /* Complain if the relocation is in a read-only section
2242                      and not in a literal pool.  */
2243                   if ((input_section->flags & SEC_READONLY) != 0
2244                       && !elf_xtensa_in_literal_pool (lit_table, ltblsize,
2245                                                       outrel.r_offset))
2246                     {
2247                       error_message =
2248                         _("dynamic relocation in read-only section");
2249                       if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2250                             (info, error_message, input_bfd, input_section,
2251                              rel->r_offset)))
2252                         return FALSE;
2253                     }
2254
2255                   if (dynamic_symbol)
2256                     {
2257                       outrel.r_addend = rel->r_addend;
2258                       rel->r_addend = 0;
2259
2260                       if (r_type == R_XTENSA_32)
2261                         {
2262                           outrel.r_info =
2263                             ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_XTENSA_GLOB_DAT);
2264                           relocation = 0;
2265                         }
2266                       else /* r_type == R_XTENSA_PLT */
2267                         {
2268                           outrel.r_info =
2269                             ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_XTENSA_JMP_SLOT);
2270
2271                           /* Create the PLT entry and set the initial
2272                              contents of the literal entry to the address of
2273                              the PLT entry.  */
2274                           relocation =
2275                             elf_xtensa_create_plt_entry (dynobj, output_bfd,
2276                                                          srel->reloc_count);
2277                         }
2278                       unresolved_reloc = FALSE;
2279                     }
2280                   else
2281                     {
2282                       /* Generate a RELATIVE relocation.  */
2283                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_RELATIVE);
2284                       outrel.r_addend = 0;
2285                     }
2286                 }
2287
2288               loc = (srel->contents
2289                      + srel->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
2290               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2291               BFD_ASSERT (sizeof (Elf32_External_Rela) * srel->reloc_count
2292                           <= srel->size);
2293             }
2294         }
2295
2296       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2297          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2298          not process them.  */
2299       if (unresolved_reloc
2300           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2301                && h->def_dynamic))
2302         (*_bfd_error_handler)
2303           (_("%B(%A+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2304            input_bfd,
2305            input_section,
2306            (long) rel->r_offset,
2307            h->root.root.string);
2308
2309       /* There's no point in calling bfd_perform_relocation here.
2310          Just go directly to our "special function".  */
2311       r = elf_xtensa_do_reloc (howto, input_bfd, input_section,
2312                                relocation + rel->r_addend,
2313                                contents, rel->r_offset, is_weak_undef,
2314                                &error_message);
2315
2316       if (r != bfd_reloc_ok && !warned)
2317         {
2318           const char *name;
2319
2320           BFD_ASSERT (r == bfd_reloc_dangerous || r == bfd_reloc_other);
2321           BFD_ASSERT (error_message != NULL);
2322
2323           if (h)
2324             name = h->root.root.string;
2325           else
2326             {
2327               name = bfd_elf_string_from_elf_section
2328                 (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name);
2329               if (name && *name == '\0')
2330                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2331             }
2332           if (name)
2333             {
2334               if (rel->r_addend == 0)
2335                 error_message = vsprint_msg (error_message, ": %s",
2336                                              strlen (name) + 2, name);
2337               else
2338                 error_message = vsprint_msg (error_message, ": (%s+0x%x)",
2339                                              strlen (name) + 22,
2340                                              name, rel->r_addend);
2341             }
2342
2343           if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2344                 (info, error_message, input_bfd, input_section,
2345                  rel->r_offset)))
2346             return FALSE;
2347         }
2348     }
2349
2350   if (lit_table)
2351     free (lit_table);
2352
2353   input_section->reloc_done = TRUE;
2354
2355   return TRUE;
2356 }
2357
2358
2359 /* Finish up dynamic symbol handling.  There's not much to do here since
2360    the PLT and GOT entries are all set up by relocate_section.  */
2361
2362 static bfd_boolean
2363 elf_xtensa_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2364                                   struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2365                                   struct elf_link_hash_entry *h,
2366                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2367 {
2368   if (h->needs_plt
2369       && !h->def_regular)
2370     {
2371       /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2372          the .plt section.  Leave the value alone.  */
2373       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2374     }
2375
2376   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2377   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2378       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
2379     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2380
2381   return TRUE;
2382 }
2383
2384
2385 /* Combine adjacent literal table entries in the output.  Adjacent
2386    entries within each input section may have been removed during
2387    relaxation, but we repeat the process here, even though it's too late
2388    to shrink the output section, because it's important to minimize the
2389    number of literal table entries to reduce the start-up work for the
2390    runtime linker.  Returns the number of remaining table entries or -1
2391    on error.  */
2392
2393 static int
2394 elf_xtensa_combine_prop_entries (bfd *output_bfd,
2395                                  asection *sxtlit,
2396                                  asection *sgotloc)
2397 {
2398   bfd_byte *contents;
2399   property_table_entry *table;
2400   bfd_size_type section_size, sgotloc_size;
2401   bfd_vma offset;
2402   int n, m, num;
2403
2404   section_size = sxtlit->size;
2405   BFD_ASSERT (section_size % 8 == 0);
2406   num = section_size / 8;
2407
2408   sgotloc_size = sgotloc->size;
2409   if (sgotloc_size != section_size)
2410     {
2411       (*_bfd_error_handler)
2412         (_("internal inconsistency in size of .got.loc section"));
2413       return -1;
2414     }
2415
2416   table = bfd_malloc (num * sizeof (property_table_entry));
2417   if (table == 0)
2418     return -1;
2419
2420   /* The ".xt.lit.plt" section has the SEC_IN_MEMORY flag set and this
2421      propagates to the output section, where it doesn't really apply and
2422      where it breaks the following call to bfd_malloc_and_get_section.  */
2423   sxtlit->flags &= ~SEC_IN_MEMORY;
2424
2425   if (!bfd_malloc_and_get_section (output_bfd, sxtlit, &contents))
2426     {
2427       if (contents != 0)
2428         free (contents);
2429       free (table);
2430       return -1;
2431     }
2432
2433   /* There should never be any relocations left at this point, so this
2434      is quite a bit easier than what is done during relaxation.  */
2435
2436   /* Copy the raw contents into a property table array and sort it.  */
2437   offset = 0;
2438   for (n = 0; n < num; n++)
2439     {
2440       table[n].address = bfd_get_32 (output_bfd, &contents[offset]);
2441       table[n].size = bfd_get_32 (output_bfd, &contents[offset + 4]);
2442       offset += 8;
2443     }
2444   qsort (table, num, sizeof (property_table_entry), property_table_compare);
2445
2446   for (n = 0; n < num; n++)
2447     {
2448       bfd_boolean remove = FALSE;
2449
2450       if (table[n].size == 0)
2451         remove = TRUE;
2452       else if (n > 0 &&
2453                (table[n-1].address + table[n-1].size == table[n].address))
2454         {
2455           table[n-1].size += table[n].size;
2456           remove = TRUE;
2457         }
2458
2459       if (remove)
2460         {
2461           for (m = n; m < num - 1; m++)
2462             {
2463               table[m].address = table[m+1].address;
2464               table[m].size = table[m+1].size;
2465             }
2466
2467           n--;
2468           num--;
2469         }
2470     }
2471
2472   /* Copy the data back to the raw contents.  */
2473   offset = 0;
2474   for (n = 0; n < num; n++)
2475     {
2476       bfd_put_32 (output_bfd, table[n].address, &contents[offset]);
2477       bfd_put_32 (output_bfd, table[n].size, &contents[offset + 4]);
2478       offset += 8;
2479     }
2480
2481   /* Clear the removed bytes.  */
2482   if ((bfd_size_type) (num * 8) < section_size)
2483     memset (&contents[num * 8], 0, section_size - num * 8);
2484
2485   if (! bfd_set_section_contents (output_bfd, sxtlit, contents, 0,
2486                                   section_size))
2487     return -1;
2488
2489   /* Copy the contents to ".got.loc".  */
2490   memcpy (sgotloc->contents, contents, section_size);
2491
2492   free (contents);
2493   free (table);
2494   return num;
2495 }
2496
2497
2498 /* Finish up the dynamic sections.  */
2499
2500 static bfd_boolean
2501 elf_xtensa_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
2502                                     struct bfd_link_info *info)
2503 {
2504   bfd *dynobj;
2505   asection *sdyn, *srelplt, *sgot, *sxtlit, *sgotloc;
2506   Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2507   int num_xtlit_entries;
2508
2509   if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2510     return TRUE;
2511
2512   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2513   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2514   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2515
2516   /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2517      the dynamic section.  */
2518   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
2519   if (sgot)
2520     {
2521       BFD_ASSERT (sgot->size == 4);
2522       if (sdyn == NULL)
2523         bfd_put_32 (output_bfd, 0, sgot->contents);
2524       else
2525         bfd_put_32 (output_bfd,
2526                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2527                     sgot->contents);
2528     }
2529
2530   srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
2531   if (srelplt && srelplt->size != 0)
2532     {
2533       asection *sgotplt, *srelgot, *spltlittbl;
2534       int chunk, plt_chunks, plt_entries;
2535       Elf_Internal_Rela irela;
2536       bfd_byte *loc;
2537       unsigned rtld_reloc;
2538
2539       srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");;
2540       BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
2541
2542       spltlittbl = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".xt.lit.plt");
2543       BFD_ASSERT (spltlittbl != NULL);
2544
2545       /* Find the first XTENSA_RTLD relocation.  Presumably the rest
2546          of them follow immediately after....  */
2547       for (rtld_reloc = 0; rtld_reloc < srelgot->reloc_count; rtld_reloc++)
2548         {
2549           loc = srelgot->contents + rtld_reloc * sizeof (Elf32_External_Rela);
2550           bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &irela);
2551           if (ELF32_R_TYPE (irela.r_info) == R_XTENSA_RTLD)
2552             break;
2553         }
2554       BFD_ASSERT (rtld_reloc < srelgot->reloc_count);
2555
2556       plt_entries = srelplt->size / sizeof (Elf32_External_Rela);
2557       plt_chunks =
2558         (plt_entries + PLT_ENTRIES_PER_CHUNK - 1) / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
2559
2560       for (chunk = 0; chunk < plt_chunks; chunk++)
2561         {
2562           int chunk_entries = 0;
2563
2564           sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (dynobj, chunk);
2565           BFD_ASSERT (sgotplt != NULL);
2566
2567           /* Emit special RTLD relocations for the first two entries in
2568              each chunk of the .got.plt section.  */
2569
2570           loc = srelgot->contents + rtld_reloc * sizeof (Elf32_External_Rela);
2571           bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &irela);
2572           BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (irela.r_info) == R_XTENSA_RTLD);
2573           irela.r_offset = (sgotplt->output_section->vma
2574                             + sgotplt->output_offset);
2575           irela.r_addend = 1; /* tell rtld to set value to resolver function */
2576           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, loc);
2577           rtld_reloc += 1;
2578           BFD_ASSERT (rtld_reloc <= srelgot->reloc_count);
2579
2580           /* Next literal immediately follows the first.  */
2581           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
2582           bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &irela);
2583           BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (irela.r_info) == R_XTENSA_RTLD);
2584           irela.r_offset = (sgotplt->output_section->vma
2585                             + sgotplt->output_offset + 4);
2586           /* Tell rtld to set value to object's link map.  */
2587           irela.r_addend = 2;
2588           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, loc);
2589           rtld_reloc += 1;
2590           BFD_ASSERT (rtld_reloc <= srelgot->reloc_count);
2591
2592           /* Fill in the literal table.  */
2593           if (chunk < plt_chunks - 1)
2594             chunk_entries = PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
2595           else
2596             chunk_entries = plt_entries - (chunk * PLT_ENTRIES_PER_CHUNK);
2597
2598           BFD_ASSERT ((unsigned) (chunk + 1) * 8 <= spltlittbl->size);
2599           bfd_put_32 (output_bfd,
2600                       sgotplt->output_section->vma + sgotplt->output_offset,
2601                       spltlittbl->contents + (chunk * 8) + 0);
2602           bfd_put_32 (output_bfd,
2603                       8 + (chunk_entries * 4),
2604                       spltlittbl->contents + (chunk * 8) + 4);
2605         }
2606
2607       /* All the dynamic relocations have been emitted at this point.
2608          Make sure the relocation sections are the correct size.  */
2609       if (srelgot->size != (sizeof (Elf32_External_Rela)
2610                             * srelgot->reloc_count)
2611           || srelplt->size != (sizeof (Elf32_External_Rela)
2612                                * srelplt->reloc_count))
2613         abort ();
2614
2615      /* The .xt.lit.plt section has just been modified.  This must
2616         happen before the code below which combines adjacent literal
2617         table entries, and the .xt.lit.plt contents have to be forced to
2618         the output here.  */
2619       if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
2620                                       spltlittbl->output_section,
2621                                       spltlittbl->contents,
2622                                       spltlittbl->output_offset,
2623                                       spltlittbl->size))
2624         return FALSE;
2625       /* Clear SEC_HAS_CONTENTS so the contents won't be output again.  */
2626       spltlittbl->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2627     }
2628
2629   /* Combine adjacent literal table entries.  */
2630   BFD_ASSERT (! info->relocatable);
2631   sxtlit = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".xt.lit");
2632   sgotloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.loc");
2633   BFD_ASSERT (sxtlit && sgotloc);
2634   num_xtlit_entries =
2635     elf_xtensa_combine_prop_entries (output_bfd, sxtlit, sgotloc);
2636   if (num_xtlit_entries < 0)
2637     return FALSE;
2638
2639   dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2640   dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
2641   for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2642     {
2643       Elf_Internal_Dyn dyn;
2644       const char *name;
2645       asection *s;
2646
2647       bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2648
2649       switch (dyn.d_tag)
2650         {
2651         default:
2652           break;
2653
2654         case DT_XTENSA_GOT_LOC_SZ:
2655           dyn.d_un.d_val = num_xtlit_entries;
2656           break;
2657
2658         case DT_XTENSA_GOT_LOC_OFF:
2659           name = ".got.loc";
2660           goto get_vma;
2661         case DT_PLTGOT:
2662           name = ".got";
2663           goto get_vma;
2664         case DT_JMPREL:
2665           name = ".rela.plt";
2666         get_vma:
2667           s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
2668           BFD_ASSERT (s);
2669           dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
2670           break;
2671
2672         case DT_PLTRELSZ:
2673           s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2674           BFD_ASSERT (s);
2675           dyn.d_un.d_val = s->size;
2676           break;
2677
2678         case DT_RELASZ:
2679           /* Adjust RELASZ to not include JMPREL.  This matches what
2680              glibc expects and what is done for several other ELF
2681              targets (e.g., i386, alpha), but the "correct" behavior
2682              seems to be unresolved.  Since the linker script arranges
2683              for .rela.plt to follow all other relocation sections, we
2684              don't have to worry about changing the DT_RELA entry.  */
2685           s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rela.plt");
2686           if (s)
2687             dyn.d_un.d_val -= s->size;
2688           break;
2689         }
2690
2691       bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2692     }
2693
2694   return TRUE;
2695 }
2696
2697 \f
2698 /* Functions for dealing with the e_flags field.  */
2699
2700 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2701    object file when linking.  */
2702
2703 static bfd_boolean
2704 elf_xtensa_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
2705 {
2706   unsigned out_mach, in_mach;
2707   flagword out_flag, in_flag;
2708
2709   /* Check if we have the same endianess.  */
2710   if (!_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
2711     return FALSE;
2712
2713   /* Don't even pretend to support mixed-format linking.  */
2714   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2715       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2716     return FALSE;
2717
2718   out_flag = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2719   in_flag = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2720
2721   out_mach = out_flag & EF_XTENSA_MACH;
2722   in_mach = in_flag & EF_XTENSA_MACH;
2723   if (out_mach != in_mach)
2724     {
2725       (*_bfd_error_handler)
2726         (_("%B: incompatible machine type. Output is 0x%x. Input is 0x%x"),
2727          ibfd, out_mach, in_mach);
2728       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2729       return FALSE;
2730     }
2731
2732   if (! elf_flags_init (obfd))
2733     {
2734       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
2735       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flag;
2736
2737       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2738           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2739         return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
2740                                   bfd_get_mach (ibfd));
2741
2742       return TRUE;
2743     }
2744
2745   if ((out_flag & EF_XTENSA_XT_INSN) != (in_flag & EF_XTENSA_XT_INSN)) 
2746     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= (~ EF_XTENSA_XT_INSN);
2747
2748   if ((out_flag & EF_XTENSA_XT_LIT) != (in_flag & EF_XTENSA_XT_LIT)) 
2749     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= (~ EF_XTENSA_XT_LIT);
2750
2751   return TRUE;
2752 }
2753
2754
2755 static bfd_boolean
2756 elf_xtensa_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
2757 {
2758   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
2759               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
2760
2761   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= flags;
2762   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
2763
2764   return TRUE;
2765 }
2766
2767
2768 static bfd_boolean
2769 elf_xtensa_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
2770 {
2771   FILE *f = (FILE *) farg;
2772   flagword e_flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
2773
2774   fprintf (f, "\nXtensa header:\n");
2775   if ((e_flags & EF_XTENSA_MACH) == E_XTENSA_MACH)
2776     fprintf (f, "\nMachine     = Base\n");
2777   else
2778     fprintf (f, "\nMachine Id  = 0x%x\n", e_flags & EF_XTENSA_MACH);
2779
2780   fprintf (f, "Insn tables = %s\n",
2781            (e_flags & EF_XTENSA_XT_INSN) ? "true" : "false");
2782
2783   fprintf (f, "Literal tables = %s\n",
2784            (e_flags & EF_XTENSA_XT_LIT) ? "true" : "false");
2785
2786   return _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, farg);
2787 }
2788
2789
2790 /* Set the right machine number for an Xtensa ELF file.  */
2791
2792 static bfd_boolean
2793 elf_xtensa_object_p (bfd *abfd)
2794 {
2795   int mach;
2796   unsigned long arch = elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_XTENSA_MACH;
2797
2798   switch (arch)
2799     {
2800     case E_XTENSA_MACH:
2801       mach = bfd_mach_xtensa;
2802       break;
2803     default:
2804       return FALSE;
2805     }
2806
2807   (void) bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_xtensa, mach);
2808   return TRUE;
2809 }
2810
2811
2812 /* The final processing done just before writing out an Xtensa ELF object
2813    file.  This gets the Xtensa architecture right based on the machine
2814    number.  */
2815
2816 static void
2817 elf_xtensa_final_write_processing (bfd *abfd,
2818                                    bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
2819 {
2820   int mach;
2821   unsigned long val;
2822
2823   switch (mach = bfd_get_mach (abfd))
2824     {
2825     case bfd_mach_xtensa:
2826       val = E_XTENSA_MACH;
2827       break;
2828     default:
2829       return;
2830     }
2831
2832   elf_elfheader (abfd)->e_flags &=  (~ EF_XTENSA_MACH);
2833   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
2834 }
2835
2836
2837 static enum elf_reloc_type_class
2838 elf_xtensa_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
2839 {
2840   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2841     {
2842     case R_XTENSA_RELATIVE:
2843       return reloc_class_relative;
2844     case R_XTENSA_JMP_SLOT:
2845       return reloc_class_plt;
2846     default:
2847       return reloc_class_normal;
2848     }
2849 }
2850
2851 \f
2852 static bfd_boolean
2853 elf_xtensa_discard_info_for_section (bfd *abfd,
2854                                      struct elf_reloc_cookie *cookie,
2855                                      struct bfd_link_info *info,
2856                                      asection *sec)
2857 {
2858   bfd_byte *contents;
2859   bfd_vma section_size;
2860   bfd_vma offset, actual_offset;
2861   size_t removed_bytes = 0;
2862
2863   section_size = sec->size;
2864   if (section_size == 0 || section_size % 8 != 0)
2865     return FALSE;
2866
2867   if (sec->output_section
2868       && bfd_is_abs_section (sec->output_section))
2869     return FALSE;
2870
2871   contents = retrieve_contents (abfd, sec, info->keep_memory);
2872   if (!contents)
2873     return FALSE;
2874
2875   cookie->rels = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, info->keep_memory);
2876   if (!cookie->rels)
2877     {
2878       release_contents (sec, contents);
2879       return FALSE;
2880     }
2881
2882   cookie->rel = cookie->rels;
2883   cookie->relend = cookie->rels + sec->reloc_count;
2884
2885   for (offset = 0; offset < section_size; offset += 8)
2886     {
2887       actual_offset = offset - removed_bytes;
2888
2889       /* The ...symbol_deleted_p function will skip over relocs but it
2890          won't adjust their offsets, so do that here.  */
2891       while (cookie->rel < cookie->relend
2892              && cookie->rel->r_offset < offset)
2893         {
2894           cookie->rel->r_offset -= removed_bytes;
2895           cookie->rel++;
2896         }
2897
2898       while (cookie->rel < cookie->relend
2899              && cookie->rel->r_offset == offset)
2900         {
2901           if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (offset, cookie))
2902             {
2903               /* Remove the table entry.  (If the reloc type is NONE, then
2904                  the entry has already been merged with another and deleted
2905                  during relaxation.)  */
2906               if (ELF32_R_TYPE (cookie->rel->r_info) != R_XTENSA_NONE)
2907                 {
2908                   /* Shift the contents up.  */
2909                   if (offset + 8 < section_size)
2910                     memmove (&contents[actual_offset],
2911                              &contents[actual_offset+8],
2912                              section_size - offset - 8);
2913                   removed_bytes += 8;
2914                 }
2915
2916               /* Remove this relocation.  */
2917               cookie->rel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
2918             }
2919
2920           /* Adjust the relocation offset for previous removals.  This
2921              should not be done before calling ...symbol_deleted_p
2922              because it might mess up the offset comparisons there.
2923              Make sure the offset doesn't underflow in the case where
2924              the first entry is removed.  */
2925           if (cookie->rel->r_offset >= removed_bytes)
2926             cookie->rel->r_offset -= removed_bytes;
2927           else
2928             cookie->rel->r_offset = 0;
2929
2930           cookie->rel++;
2931         }
2932     }
2933
2934   if (removed_bytes != 0)
2935     {
2936       /* Adjust any remaining relocs (shouldn't be any).  */
2937       for (; cookie->rel < cookie->relend; cookie->rel++)
2938         {
2939           if (cookie->rel->r_offset >= removed_bytes)
2940             cookie->rel->r_offset -= removed_bytes;
2941           else
2942             cookie->rel->r_offset = 0;
2943         }
2944
2945       /* Clear the removed bytes.  */
2946       memset (&contents[section_size - removed_bytes], 0, removed_bytes);
2947
2948       pin_contents (sec, contents);
2949       pin_internal_relocs (sec, cookie->rels);
2950
2951       /* Shrink size.  */
2952       sec->size = section_size - removed_bytes;
2953
2954       if (xtensa_is_littable_section (sec))
2955         {
2956           bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2957           if (dynobj)
2958             {
2959               asection *sgotloc =
2960                 bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.loc");
2961               if (sgotloc)
2962                 sgotloc->size -= removed_bytes;
2963             }
2964         }
2965     }
2966   else
2967     {
2968       release_contents (sec, contents);
2969       release_internal_relocs (sec, cookie->rels);
2970     }
2971
2972   return (removed_bytes != 0);
2973 }
2974
2975
2976 static bfd_boolean
2977 elf_xtensa_discard_info (bfd *abfd,
2978                          struct elf_reloc_cookie *cookie,
2979                          struct bfd_link_info *info)
2980 {
2981   asection *sec;
2982   bfd_boolean changed = FALSE;
2983
2984   for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2985     {
2986       if (xtensa_is_property_section (sec))
2987         {
2988           if (elf_xtensa_discard_info_for_section (abfd, cookie, info, sec))
2989             changed = TRUE;
2990         }
2991     }
2992
2993   return changed;
2994 }
2995
2996
2997 static bfd_boolean
2998 elf_xtensa_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
2999 {
3000   return xtensa_is_property_section (sec);
3001 }
3002
3003 \f
3004 /* Support for core dump NOTE sections.  */
3005
3006 static bfd_boolean
3007 elf_xtensa_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
3008 {
3009   int offset;
3010   unsigned int size;
3011
3012   /* The size for Xtensa is variable, so don't try to recognize the format
3013      based on the size.  Just assume this is GNU/Linux.  */
3014
3015   /* pr_cursig */
3016   elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
3017
3018   /* pr_pid */
3019   elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
3020
3021   /* pr_reg */
3022   offset = 72;
3023   size = note->descsz - offset - 4;
3024
3025   /* Make a ".reg/999" section.  */
3026   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
3027                                           size, note->descpos + offset);
3028 }
3029
3030
3031 static bfd_boolean
3032 elf_xtensa_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
3033 {
3034   switch (note->descsz)
3035     {
3036       default:
3037         return FALSE;
3038
3039       case 128:         /* GNU/Linux elf_prpsinfo */
3040         elf_tdata (abfd)->core_program
3041          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 32, 16);
3042         elf_tdata (abfd)->core_command
3043          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 48, 80);
3044     }
3045
3046   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
3047      onto the end of the args in some (at least one anyway)
3048      implementations, so strip it off if it exists.  */
3049
3050   {
3051     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
3052     int n = strlen (command);
3053
3054     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
3055       command[n - 1] = '\0';
3056   }
3057
3058   return TRUE;
3059 }
3060
3061 \f
3062 /* Generic Xtensa configurability stuff.  */
3063
3064 static xtensa_opcode callx0_op = XTENSA_UNDEFINED;
3065 static xtensa_opcode callx4_op = XTENSA_UNDEFINED;
3066 static xtensa_opcode callx8_op = XTENSA_UNDEFINED;
3067 static xtensa_opcode callx12_op = XTENSA_UNDEFINED;
3068 static xtensa_opcode call0_op = XTENSA_UNDEFINED;
3069 static xtensa_opcode call4_op = XTENSA_UNDEFINED;
3070 static xtensa_opcode call8_op = XTENSA_UNDEFINED;
3071 static xtensa_opcode call12_op = XTENSA_UNDEFINED;
3072
3073 static void
3074 init_call_opcodes (void)
3075 {
3076   if (callx0_op == XTENSA_UNDEFINED)
3077     {
3078       callx0_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx0");
3079       callx4_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx4");
3080       callx8_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx8");
3081       callx12_op = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx12");
3082       call0_op   = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call0");
3083       call4_op   = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call4");
3084       call8_op   = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call8");
3085       call12_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call12");
3086     }
3087 }
3088
3089
3090 static bfd_boolean
3091 is_indirect_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3092 {
3093   init_call_opcodes ();
3094   return (opcode == callx0_op
3095           || opcode == callx4_op
3096           || opcode == callx8_op
3097           || opcode == callx12_op);
3098 }
3099
3100
3101 static bfd_boolean
3102 is_direct_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3103 {
3104   init_call_opcodes ();
3105   return (opcode == call0_op
3106           || opcode == call4_op
3107           || opcode == call8_op
3108           || opcode == call12_op);
3109 }
3110
3111
3112 static bfd_boolean
3113 is_windowed_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3114 {
3115   init_call_opcodes ();
3116   return (opcode == call4_op
3117           || opcode == call8_op
3118           || opcode == call12_op
3119           || opcode == callx4_op
3120           || opcode == callx8_op
3121           || opcode == callx12_op);
3122 }
3123
3124
3125 static xtensa_opcode
3126 get_const16_opcode (void)
3127 {
3128   static bfd_boolean done_lookup = FALSE;
3129   static xtensa_opcode const16_opcode = XTENSA_UNDEFINED;
3130   if (!done_lookup)
3131     {
3132       const16_opcode = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "const16");
3133       done_lookup = TRUE;
3134     }
3135   return const16_opcode;
3136 }
3137
3138
3139 static xtensa_opcode
3140 get_l32r_opcode (void)
3141 {
3142   static xtensa_opcode l32r_opcode = XTENSA_UNDEFINED;
3143   static bfd_boolean done_lookup = FALSE;
3144
3145   if (!done_lookup)
3146     {
3147       l32r_opcode = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "l32r");
3148       done_lookup = TRUE;
3149     }
3150   return l32r_opcode;
3151 }
3152
3153
3154 static bfd_vma
3155 l32r_offset (bfd_vma addr, bfd_vma pc)
3156 {
3157   bfd_vma offset;
3158
3159   offset = addr - ((pc+3) & -4);
3160   BFD_ASSERT ((offset & ((1 << 2) - 1)) == 0);
3161   offset = (signed int) offset >> 2;
3162   BFD_ASSERT ((signed int) offset >> 16 == -1);
3163   return offset;
3164 }
3165
3166
3167 static int
3168 get_relocation_opnd (xtensa_opcode opcode, int r_type)
3169 {
3170   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3171   int last_immed, last_opnd, opi;
3172
3173   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3174     return XTENSA_UNDEFINED;
3175
3176   /* Find the last visible PC-relative immediate operand for the opcode.
3177      If there are no PC-relative immediates, then choose the last visible
3178      immediate; otherwise, fail and return XTENSA_UNDEFINED.  */
3179   last_immed = XTENSA_UNDEFINED;
3180   last_opnd = xtensa_opcode_num_operands (isa, opcode);
3181   for (opi = last_opnd - 1; opi >= 0; opi--)
3182     {
3183       if (xtensa_operand_is_visible (isa, opcode, opi) == 0)
3184         continue;
3185       if (xtensa_operand_is_PCrelative (isa, opcode, opi) == 1)
3186         {
3187           last_immed = opi;
3188           break;
3189         }
3190       if (last_immed == XTENSA_UNDEFINED
3191           && xtensa_operand_is_register (isa, opcode, opi) == 0)
3192         last_immed = opi;
3193     }
3194   if (last_immed < 0)
3195     return XTENSA_UNDEFINED;
3196
3197   /* If the operand number was specified in an old-style relocation,
3198      check for consistency with the operand computed above.  */
3199   if (r_type >= R_XTENSA_OP0 && r_type <= R_XTENSA_OP2)
3200     {
3201       int reloc_opnd = r_type - R_XTENSA_OP0;
3202       if (reloc_opnd != last_immed)
3203         return XTENSA_UNDEFINED;
3204     }
3205
3206   return last_immed;
3207 }
3208
3209
3210 int
3211 get_relocation_slot (int r_type)
3212 {
3213   switch (r_type)
3214     {
3215     case R_XTENSA_OP0:
3216     case R_XTENSA_OP1:
3217     case R_XTENSA_OP2:
3218       return 0;
3219
3220     default:
3221       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_OP && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_OP)
3222         return r_type - R_XTENSA_SLOT0_OP;
3223       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_ALT && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_ALT)
3224         return r_type - R_XTENSA_SLOT0_ALT;
3225       break;
3226     }
3227
3228   return XTENSA_UNDEFINED;
3229 }
3230
3231
3232 /* Get the opcode for a relocation.  */
3233
3234 static xtensa_opcode
3235 get_relocation_opcode (bfd *abfd,
3236                        asection *sec,
3237                        bfd_byte *contents,
3238                        Elf_Internal_Rela *irel)
3239 {
3240   static xtensa_insnbuf ibuff = NULL;
3241   static xtensa_insnbuf sbuff = NULL;
3242   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3243   xtensa_format fmt;
3244   int slot;
3245
3246   if (contents == NULL)
3247     return XTENSA_UNDEFINED;
3248
3249   if (bfd_get_section_limit (abfd, sec) <= irel->r_offset)
3250     return XTENSA_UNDEFINED;
3251
3252   if (ibuff == NULL)
3253     {
3254       ibuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3255       sbuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3256     }
3257
3258   /* Decode the instruction.  */
3259   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, ibuff, &contents[irel->r_offset],
3260                              sec->size - irel->r_offset);
3261   fmt = xtensa_format_decode (isa, ibuff);
3262   slot = get_relocation_slot (ELF32_R_TYPE (irel->r_info));
3263   if (slot == XTENSA_UNDEFINED)
3264     return XTENSA_UNDEFINED;
3265   xtensa_format_get_slot (isa, fmt, slot, ibuff, sbuff);
3266   return xtensa_opcode_decode (isa, fmt, slot, sbuff);
3267 }
3268
3269
3270 bfd_boolean
3271 is_l32r_relocation (bfd *abfd,
3272                     asection *sec,
3273                     bfd_byte *contents,
3274                     Elf_Internal_Rela *irel)
3275 {
3276   xtensa_opcode opcode;
3277   if (!is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
3278     return FALSE;
3279   opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
3280   return (opcode == get_l32r_opcode ());
3281 }
3282
3283
3284 static bfd_size_type
3285 get_asm_simplify_size (bfd_byte *contents,
3286                        bfd_size_type content_len,
3287                        bfd_size_type offset)
3288 {
3289   bfd_size_type insnlen, size = 0;
3290
3291   /* Decode the size of the next two instructions.  */
3292   insnlen = insn_decode_len (contents, content_len, offset);
3293   if (insnlen == 0)
3294     return 0;
3295
3296   size += insnlen;
3297   
3298   insnlen = insn_decode_len (contents, content_len, offset + size);
3299   if (insnlen == 0)
3300     return 0;
3301
3302   size += insnlen;
3303   return size;
3304 }
3305
3306
3307 bfd_boolean
3308 is_alt_relocation (int r_type)
3309 {
3310   return (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_ALT
3311           && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_ALT);
3312 }
3313
3314
3315 bfd_boolean
3316 is_operand_relocation (int r_type)
3317 {
3318   switch (r_type)
3319     {
3320     case R_XTENSA_OP0:
3321     case R_XTENSA_OP1:
3322     case R_XTENSA_OP2:
3323       return TRUE;
3324
3325     default:
3326       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_OP && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_OP)
3327         return TRUE;
3328       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_ALT && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_ALT)
3329         return TRUE;
3330       break;
3331     }
3332
3333   return FALSE;
3334 }
3335
3336       
3337 #define MIN_INSN_LENGTH 2
3338
3339 /* Return 0 if it fails to decode.  */
3340
3341 bfd_size_type
3342 insn_decode_len (bfd_byte *contents,
3343                  bfd_size_type content_len,
3344                  bfd_size_type offset)
3345 {
3346   int insn_len;
3347   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3348   xtensa_format fmt;
3349   static xtensa_insnbuf ibuff = NULL;
3350
3351   if (offset + MIN_INSN_LENGTH > content_len)
3352     return 0;
3353
3354   if (ibuff == NULL)
3355     ibuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3356   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, ibuff, &contents[offset],
3357                              content_len - offset);
3358   fmt = xtensa_format_decode (isa, ibuff);
3359   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3360     return 0;
3361   insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
3362   if (insn_len ==  XTENSA_UNDEFINED)
3363     return 0;
3364   return insn_len;
3365 }
3366
3367
3368 /* Decode the opcode for a single slot instruction.
3369    Return 0 if it fails to decode or the instruction is multi-slot.  */
3370
3371 xtensa_opcode
3372 insn_decode_opcode (bfd_byte *contents,
3373                     bfd_size_type content_len,
3374                     bfd_size_type offset,
3375                     int slot)
3376 {
3377   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3378   xtensa_format fmt;
3379   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3380   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3381
3382   if (offset + MIN_INSN_LENGTH > content_len)
3383     return XTENSA_UNDEFINED;
3384
3385   if (insnbuf == NULL)
3386     {
3387       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3388       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3389     }
3390
3391   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &contents[offset],
3392                              content_len - offset);
3393   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3394   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3395     return XTENSA_UNDEFINED;
3396
3397   if (slot >= xtensa_format_num_slots (isa, fmt))
3398     return XTENSA_UNDEFINED;
3399
3400   xtensa_format_get_slot (isa, fmt, slot, insnbuf, slotbuf);
3401   return xtensa_opcode_decode (isa, fmt, slot, slotbuf);
3402 }
3403
3404
3405 /* The offset is the offset in the contents.
3406    The address is the address of that offset.  */
3407
3408 static bfd_boolean
3409 check_branch_target_aligned (bfd_byte *contents,
3410                              bfd_size_type content_length,
3411                              bfd_vma offset,
3412                              bfd_vma address)
3413 {
3414   bfd_size_type insn_len = insn_decode_len (contents, content_length, offset);
3415   if (insn_len == 0)
3416     return FALSE;
3417   return check_branch_target_aligned_address (address, insn_len);
3418 }
3419
3420
3421 static bfd_boolean
3422 check_loop_aligned (bfd_byte *contents,
3423                     bfd_size_type content_length,
3424                     bfd_vma offset,
3425                     bfd_vma address)
3426 {
3427   bfd_size_type loop_len, insn_len;
3428   xtensa_opcode opcode =
3429     insn_decode_opcode (contents, content_length, offset, 0);
3430   BFD_ASSERT (opcode != XTENSA_UNDEFINED);
3431   if (opcode != XTENSA_UNDEFINED)
3432     return FALSE;
3433   BFD_ASSERT (xtensa_opcode_is_loop (xtensa_default_isa, opcode));
3434   if (!xtensa_opcode_is_loop (xtensa_default_isa, opcode))
3435     return FALSE;
3436
3437   loop_len = insn_decode_len (contents, content_length, offset);
3438   BFD_ASSERT (loop_len != 0);
3439   if (loop_len == 0)
3440     return FALSE;
3441
3442   insn_len = insn_decode_len (contents, content_length, offset + loop_len);
3443   BFD_ASSERT (insn_len != 0);
3444   if (insn_len == 0)
3445     return FALSE;
3446
3447   return check_branch_target_aligned_address (address + loop_len, insn_len);
3448 }
3449
3450
3451 static bfd_boolean
3452 check_branch_target_aligned_address (bfd_vma addr, int len)
3453 {
3454   if (len == 8)
3455     return (addr % 8 == 0);
3456   return ((addr >> 2) == ((addr + len - 1) >> 2));
3457 }
3458
3459 \f
3460 /* Instruction widening and narrowing.  */
3461
3462 /* When FLIX is available we need to access certain instructions only
3463    when they are 16-bit or 24-bit instructions.  This table caches
3464    information about such instructions by walking through all the
3465    opcodes and finding the smallest single-slot format into which each
3466    can be encoded.  */
3467
3468 static xtensa_format *op_single_fmt_table = NULL;
3469
3470
3471 static void
3472 init_op_single_format_table (void)
3473 {
3474   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3475   xtensa_insnbuf ibuf;
3476   xtensa_opcode opcode;
3477   xtensa_format fmt;
3478   int num_opcodes;
3479
3480   if (op_single_fmt_table)
3481     return;
3482
3483   ibuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3484   num_opcodes = xtensa_isa_num_opcodes (isa);
3485
3486   op_single_fmt_table = (xtensa_format *)
3487     bfd_malloc (sizeof (xtensa_format) * num_opcodes);
3488   for (opcode = 0; opcode < num_opcodes; opcode++)
3489     {
3490       op_single_fmt_table[opcode] = XTENSA_UNDEFINED;
3491       for (fmt = 0; fmt < xtensa_isa_num_formats (isa); fmt++)
3492         {
3493           if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) == 1
3494               && xtensa_opcode_encode (isa, fmt, 0, ibuf, opcode) == 0)
3495             {
3496               xtensa_opcode old_fmt = op_single_fmt_table[opcode];
3497               int fmt_length = xtensa_format_length (isa, fmt);
3498               if (old_fmt == XTENSA_UNDEFINED
3499                   || fmt_length < xtensa_format_length (isa, old_fmt))
3500                 op_single_fmt_table[opcode] = fmt;
3501             }
3502         }
3503     }
3504   xtensa_insnbuf_free (isa, ibuf);
3505 }
3506
3507
3508 static xtensa_format
3509 get_single_format (xtensa_opcode opcode)
3510 {
3511   init_op_single_format_table ();
3512   return op_single_fmt_table[opcode];
3513 }
3514
3515
3516 /* For the set of narrowable instructions we do NOT include the
3517    narrowings beqz -> beqz.n or bnez -> bnez.n because of complexities
3518    involved during linker relaxation that may require these to
3519    re-expand in some conditions.  Also, the narrowing "or" -> mov.n
3520    requires special case code to ensure it only works when op1 == op2.  */
3521
3522 struct string_pair
3523 {
3524   const char *wide;
3525   const char *narrow;
3526 };
3527
3528 struct string_pair narrowable[] =
3529 {
3530   { "add", "add.n" },
3531   { "addi", "addi.n" },
3532   { "addmi", "addi.n" },
3533   { "l32i", "l32i.n" },
3534   { "movi", "movi.n" },
3535   { "ret", "ret.n" },
3536   { "retw", "retw.n" },
3537   { "s32i", "s32i.n" },
3538   { "or", "mov.n" } /* special case only when op1 == op2 */
3539 };
3540
3541 struct string_pair widenable[] =
3542 {
3543   { "add", "add.n" },
3544   { "addi", "addi.n" },
3545   { "addmi", "addi.n" },
3546   { "beqz", "beqz.n" },
3547   { "bnez", "bnez.n" },
3548   { "l32i", "l32i.n" },
3549   { "movi", "movi.n" },
3550   { "ret", "ret.n" },
3551   { "retw", "retw.n" },
3552   { "s32i", "s32i.n" },
3553   { "or", "mov.n" } /* special case only when op1 == op2 */
3554 };
3555
3556
3557 /* Attempt to narrow an instruction.  Return true if the narrowing is
3558    valid.  If the do_it parameter is non-zero, then perform the action
3559    in-place directly into the contents.  Otherwise, do not modify the
3560    contents.  The set of valid narrowing are specified by a string table
3561    but require some special case operand checks in some cases.  */
3562
3563 static bfd_boolean
3564 narrow_instruction (bfd_byte *contents,
3565                     bfd_size_type content_length,
3566                     bfd_size_type offset,
3567                     bfd_boolean do_it)
3568 {
3569   xtensa_opcode opcode;
3570   bfd_size_type insn_len, opi;
3571   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3572   xtensa_format fmt, o_fmt;
3573
3574   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3575   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3576   static xtensa_insnbuf o_insnbuf = NULL;
3577   static xtensa_insnbuf o_slotbuf = NULL;
3578
3579   if (insnbuf == NULL)
3580     {
3581       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3582       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3583       o_insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3584       o_slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3585     }
3586
3587   BFD_ASSERT (offset < content_length);
3588
3589   if (content_length < 2)
3590     return FALSE;
3591
3592   /* We will hand-code a few of these for a little while.
3593      These have all been specified in the assembler aleady.  */
3594   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &contents[offset],
3595                              content_length - offset);
3596   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3597   if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) != 1)
3598     return FALSE;
3599
3600   if (xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf) != 0)
3601     return FALSE;
3602
3603   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
3604   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3605     return FALSE;
3606   insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
3607   if (insn_len > content_length)
3608     return FALSE;
3609
3610   for (opi = 0; opi < (sizeof (narrowable)/sizeof (struct string_pair)); ++opi)
3611     {
3612       bfd_boolean is_or = (strcmp ("or", narrowable[opi].wide) == 0);
3613
3614       if (opcode == xtensa_opcode_lookup (isa, narrowable[opi].wide))
3615         {
3616           uint32 value, newval;
3617           int i, operand_count, o_operand_count;
3618           xtensa_opcode o_opcode;
3619
3620           /* Address does not matter in this case.  We might need to
3621              fix it to handle branches/jumps.  */
3622           bfd_vma self_address = 0;
3623
3624           o_opcode = xtensa_opcode_lookup (isa, narrowable[opi].narrow);
3625           if (o_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3626             return FALSE;
3627           o_fmt = get_single_format (o_opcode);
3628           if (o_fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3629             return FALSE;
3630
3631           if (xtensa_format_length (isa, fmt) != 3
3632               || xtensa_format_length (isa, o_fmt) != 2)
3633             return FALSE;
3634
3635           xtensa_format_encode (isa, o_fmt, o_insnbuf);
3636           operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, opcode);
3637           o_operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode);
3638
3639           if (xtensa_opcode_encode (isa, o_fmt, 0, o_slotbuf, o_opcode) != 0)
3640             return FALSE;
3641
3642           if (!is_or)
3643             {
3644               if (xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode) != operand_count)
3645                 return FALSE;
3646             }
3647           else
3648             {
3649               uint32 rawval0, rawval1, rawval2;
3650
3651               if (o_operand_count + 1 != operand_count)
3652                 return FALSE;
3653               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 0,
3654                                             fmt, 0, slotbuf, &rawval0) != 0)
3655                 return FALSE;
3656               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 1,
3657                                             fmt, 0, slotbuf, &rawval1) != 0)
3658                 return FALSE;
3659               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 2,
3660                                             fmt, 0, slotbuf, &rawval2) != 0)
3661                 return FALSE;
3662
3663               if (rawval1 != rawval2)
3664                 return FALSE;
3665               if (rawval0 == rawval1) /* it is a nop */
3666                 return FALSE;
3667             }
3668
3669           for (i = 0; i < o_operand_count; ++i)
3670             {
3671               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, i, fmt, 0,
3672                                             slotbuf, &value)
3673                   || xtensa_operand_decode (isa, opcode, i, &value))
3674                 return FALSE;
3675
3676               /* PC-relative branches need adjustment, but
3677                  the PC-rel operand will always have a relocation.  */
3678               newval = value;
3679               if (xtensa_operand_do_reloc (isa, o_opcode, i, &newval,
3680                                            self_address)
3681                   || xtensa_operand_encode (isa, o_opcode, i, &newval)
3682                   || xtensa_operand_set_field (isa, o_opcode, i, o_fmt, 0,
3683                                                o_slotbuf, newval))
3684                 return FALSE;
3685             }
3686
3687           if (xtensa_format_set_slot (isa, o_fmt, 0,
3688                                       o_insnbuf, o_slotbuf) != 0)
3689             return FALSE;
3690
3691           if (do_it)
3692             xtensa_insnbuf_to_chars (isa, o_insnbuf, contents + offset,
3693                                      content_length - offset);
3694           return TRUE;
3695         }
3696     }
3697   return FALSE;
3698 }
3699
3700
3701 /* Attempt to widen an instruction.  Return true if the widening is
3702    valid.  If the do_it parameter is non-zero, then the action should
3703    be performed inplace into the contents.  Otherwise, do not modify
3704    the contents.  The set of valid widenings are specified by a string
3705    table but require some special case operand checks in some
3706    cases.  */
3707
3708 static bfd_boolean
3709 widen_instruction (bfd_byte *contents,
3710                    bfd_size_type content_length,
3711                    bfd_size_type offset,
3712                    bfd_boolean do_it)
3713 {
3714   xtensa_opcode opcode;
3715   bfd_size_type insn_len, opi;
3716   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3717   xtensa_format fmt, o_fmt;
3718
3719   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3720   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3721   static xtensa_insnbuf o_insnbuf = NULL;
3722   static xtensa_insnbuf o_slotbuf = NULL;
3723
3724   if (insnbuf == NULL)
3725     {
3726       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3727       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3728       o_insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3729       o_slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3730     }
3731
3732   BFD_ASSERT (offset < content_length);
3733
3734   if (content_length < 2)
3735     return FALSE;
3736
3737   /* We will hand code a few of these for a little while.
3738      These have all been specified in the assembler aleady.  */
3739   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &contents[offset],
3740                              content_length - offset);
3741   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3742   if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) != 1)
3743     return FALSE;
3744
3745   if (xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf) != 0)
3746     return FALSE;
3747
3748   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
3749   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3750     return FALSE;
3751   insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
3752   if (insn_len > content_length)
3753     return FALSE;
3754
3755   for (opi = 0; opi < (sizeof (widenable)/sizeof (struct string_pair)); ++opi)
3756     {
3757       bfd_boolean is_or = (strcmp ("or", widenable[opi].wide) == 0);
3758       bfd_boolean is_branch = (strcmp ("beqz", widenable[opi].wide) == 0
3759                                || strcmp ("bnez", widenable[opi].wide) == 0);
3760
3761       if (opcode == xtensa_opcode_lookup (isa, widenable[opi].narrow))
3762         {
3763           uint32 value, newval;
3764           int i, operand_count, o_operand_count, check_operand_count;
3765           xtensa_opcode o_opcode;
3766
3767           /* Address does not matter in this case.  We might need to fix it
3768              to handle branches/jumps.  */
3769           bfd_vma self_address = 0;
3770
3771           o_opcode = xtensa_opcode_lookup (isa, widenable[opi].wide);
3772           if (o_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3773             return FALSE;
3774           o_fmt = get_single_format (o_opcode);
3775           if (o_fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3776             return FALSE;
3777
3778           if (xtensa_format_length (isa, fmt) != 2
3779               || xtensa_format_length (isa, o_fmt) != 3)
3780             return FALSE;
3781
3782           xtensa_format_encode (isa, o_fmt, o_insnbuf);
3783           operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, opcode);
3784           o_operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode);
3785           check_operand_count = o_operand_count;
3786
3787           if (xtensa_opcode_encode (isa, o_fmt, 0, o_slotbuf, o_opcode) != 0)
3788             return FALSE;
3789
3790           if (!is_or)
3791             {
3792               if (xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode) != operand_count)
3793                 return FALSE;
3794             }
3795           else
3796             {
3797               uint32 rawval0, rawval1;
3798
3799               if (o_operand_count != operand_count + 1)
3800                 return FALSE;
3801               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 0,
3802                                             fmt, 0, slotbuf, &rawval0) != 0)
3803                 return FALSE;
3804               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 1,
3805                                             fmt, 0, slotbuf, &rawval1) != 0)
3806                 return FALSE;
3807               if (rawval0 == rawval1) /* it is a nop */
3808                 return FALSE;
3809             }
3810           if (is_branch)
3811             check_operand_count--;
3812
3813           for (i = 0; i < check_operand_count; ++i)
3814             {
3815               int new_i = i;
3816               if (is_or && i == o_operand_count - 1)
3817                 new_i = i - 1;
3818               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, new_i, fmt, 0,
3819                                             slotbuf, &value)
3820                   || xtensa_operand_decode (isa, opcode, new_i, &value))
3821                 return FALSE;
3822
3823               /* PC-relative branches need adjustment, but
3824                  the PC-rel operand will always have a relocation.  */
3825               newval = value;
3826               if (xtensa_operand_do_reloc (isa, o_opcode, i, &newval,
3827                                            self_address)
3828                   || xtensa_operand_encode (isa, o_opcode, i, &newval)
3829                   || xtensa_operand_set_field (isa, o_opcode, i, o_fmt, 0,
3830                                                o_slotbuf, newval))
3831                 return FALSE;
3832             }
3833
3834           if (xtensa_format_set_slot (isa, o_fmt, 0, o_insnbuf, o_slotbuf))
3835             return FALSE;
3836
3837           if (do_it)
3838             xtensa_insnbuf_to_chars (isa, o_insnbuf, contents + offset,
3839                                      content_length - offset);
3840           return TRUE;
3841         }
3842     }
3843   return FALSE;
3844 }
3845
3846 \f
3847 /* Code for transforming CALLs at link-time.  */
3848
3849 static bfd_reloc_status_type
3850 elf_xtensa_do_asm_simplify (bfd_byte *contents,
3851                             bfd_vma address,
3852                             bfd_vma content_length,
3853                             char **error_message)
3854 {
3855   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3856   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3857   xtensa_format core_format = XTENSA_UNDEFINED;
3858   xtensa_opcode opcode;
3859   xtensa_opcode direct_call_opcode;
3860   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3861   bfd_byte *chbuf = contents + address;
3862   int opn;
3863
3864   if (insnbuf == NULL)
3865     {
3866       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3867       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3868     }
3869
3870   if (content_length < address)
3871     {
3872       *error_message = _("Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed");
3873       return bfd_reloc_other;
3874     }
3875
3876   opcode = get_expanded_call_opcode (chbuf, content_length - address, 0);
3877   direct_call_opcode = swap_callx_for_call_opcode (opcode);
3878   if (direct_call_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3879     {
3880       *error_message = _("Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed");
3881       return bfd_reloc_other;
3882     }
3883   
3884   /* Assemble a NOP ("or a1, a1, a1") into the 0 byte offset.  */
3885   core_format = xtensa_format_lookup (isa, "x24");
3886   opcode = xtensa_opcode_lookup (isa, "or");
3887   xtensa_opcode_encode (isa, core_format, 0, slotbuf, opcode);
3888   for (opn = 0; opn < 3; opn++) 
3889     {
3890       uint32 regno = 1;
3891       xtensa_operand_encode (isa, opcode, opn, &regno);
3892       xtensa_operand_set_field (isa, opcode, opn, core_format, 0,
3893                                 slotbuf, regno);
3894     }
3895   xtensa_format_encode (isa, core_format, insnbuf);
3896   xtensa_format_set_slot (isa, core_format, 0, insnbuf, slotbuf);
3897   xtensa_insnbuf_to_chars (isa, insnbuf, chbuf, content_length - address);
3898
3899   /* Assemble a CALL ("callN 0") into the 3 byte offset.  */
3900   xtensa_opcode_encode (isa, core_format, 0, slotbuf, direct_call_opcode);
3901   xtensa_operand_set_field (isa, opcode, 0, core_format, 0, slotbuf, 0);
3902
3903   xtensa_format_encode (isa, core_format, insnbuf);
3904   xtensa_format_set_slot (isa, core_format, 0, insnbuf, slotbuf);
3905   xtensa_insnbuf_to_chars (isa, insnbuf, chbuf + 3,
3906                            content_length - address - 3);
3907
3908   return bfd_reloc_ok;
3909 }
3910
3911
3912 static bfd_reloc_status_type
3913 contract_asm_expansion (bfd_byte *contents,
3914                         bfd_vma content_length,
3915                         Elf_Internal_Rela *irel,
3916                         char **error_message)
3917 {
3918   bfd_reloc_status_type retval =
3919     elf_xtensa_do_asm_simplify (contents, irel->r_offset, content_length,
3920                                 error_message);
3921
3922   if (retval != bfd_reloc_ok)
3923     return bfd_reloc_dangerous;
3924
3925   /* Update the irel->r_offset field so that the right immediate and
3926      the right instruction are modified during the relocation.  */
3927   irel->r_offset += 3;
3928   irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info), R_XTENSA_SLOT0_OP);
3929   return bfd_reloc_ok;
3930 }
3931
3932
3933 static xtensa_opcode
3934 swap_callx_for_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3935 {
3936   init_call_opcodes ();
3937
3938   if (opcode == callx0_op) return call0_op;
3939   if (opcode == callx4_op) return call4_op;
3940   if (opcode == callx8_op) return call8_op;
3941   if (opcode == callx12_op) return call12_op;
3942
3943   /* Return XTENSA_UNDEFINED if the opcode is not an indirect call.  */
3944   return XTENSA_UNDEFINED;
3945 }
3946
3947
3948 /* Check if "buf" is pointing to a "L32R aN; CALLX aN" or "CONST16 aN;
3949    CONST16 aN; CALLX aN" sequence, and if so, return the CALLX opcode.
3950    If not, return XTENSA_UNDEFINED.  */
3951
3952 #define L32R_TARGET_REG_OPERAND 0
3953 #define CONST16_TARGET_REG_OPERAND 0
3954 #define CALLN_SOURCE_OPERAND 0
3955
3956 static xtensa_opcode 
3957 get_expanded_call_opcode (bfd_byte *buf, int bufsize, bfd_boolean *p_uses_l32r)
3958 {
3959   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3960   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3961   xtensa_format fmt;
3962   xtensa_opcode opcode;
3963   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3964   uint32 regno, const16_regno, call_regno;
3965   int offset = 0;
3966
3967   if (insnbuf == NULL)
3968     {
3969       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3970       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3971     }
3972
3973   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, buf, bufsize);
3974   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3975   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED
3976       || xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf))
3977     return XTENSA_UNDEFINED;
3978
3979   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
3980   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3981     return XTENSA_UNDEFINED;
3982
3983   if (opcode == get_l32r_opcode ())
3984     {
3985       if (p_uses_l32r)
3986         *p_uses_l32r = TRUE;
3987       if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, L32R_TARGET_REG_OPERAND,
3988                                     fmt, 0, slotbuf, &regno)
3989           || xtensa_operand_decode (isa, opcode, L32R_TARGET_REG_OPERAND,
3990                                     &regno))
3991         return XTENSA_UNDEFINED;
3992     }
3993   else if (opcode == get_const16_opcode ())
3994     {
3995       if (p_uses_l32r)
3996         *p_uses_l32r = FALSE;
3997       if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
3998                                     fmt, 0, slotbuf, &regno)
3999           || xtensa_operand_decode (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4000                                     &regno))
4001         return XTENSA_UNDEFINED;
4002
4003       /* Check that the next instruction is also CONST16.  */
4004       offset += xtensa_format_length (isa, fmt);
4005       xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, buf + offset, bufsize - offset);
4006       fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
4007       if (fmt == XTENSA_UNDEFINED
4008           || xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf))
4009         return XTENSA_UNDEFINED;
4010       opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
4011       if (opcode != get_const16_opcode ())
4012         return XTENSA_UNDEFINED;
4013
4014       if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4015                                     fmt, 0, slotbuf, &const16_regno)
4016           || xtensa_operand_decode (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4017                                     &const16_regno)
4018           || const16_regno != regno)
4019         return XTENSA_UNDEFINED;
4020     }
4021   else
4022     return XTENSA_UNDEFINED;
4023
4024   /* Next instruction should be an CALLXn with operand 0 == regno.  */
4025   offset += xtensa_format_length (isa, fmt);
4026   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, buf + offset, bufsize - offset);
4027   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
4028   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED
4029       || xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf))
4030     return XTENSA_UNDEFINED;
4031   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
4032   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED 
4033       || !is_indirect_call_opcode (opcode))
4034     return XTENSA_UNDEFINED;
4035
4036   if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, CALLN_SOURCE_OPERAND,
4037                                 fmt, 0, slotbuf, &call_regno)
4038       || xtensa_operand_decode (isa, opcode, CALLN_SOURCE_OPERAND,
4039                                 &call_regno))
4040     return XTENSA_UNDEFINED;
4041
4042   if (call_regno != regno)
4043     return XTENSA_UNDEFINED;
4044
4045   return opcode;
4046 }
4047
4048 \f
4049 /* Data structures used during relaxation.  */
4050
4051 /* r_reloc: relocation values.  */
4052
4053 /* Through the relaxation process, we need to keep track of the values
4054    that will result from evaluating relocations.  The standard ELF
4055    relocation structure is not sufficient for this purpose because we're
4056    operating on multiple input files at once, so we need to know which
4057    input file a relocation refers to.  The r_reloc structure thus
4058    records both the input file (bfd) and ELF relocation.
4059
4060    For efficiency, an r_reloc also contains a "target_offset" field to
4061    cache the target-section-relative offset value that is represented by
4062    the relocation.
4063    
4064    The r_reloc also contains a virtual offset that allows multiple
4065    inserted literals to be placed at the same "address" with
4066    different offsets.  */
4067
4068 typedef struct r_reloc_struct r_reloc;
4069
4070 struct r_reloc_struct
4071 {
4072   bfd *abfd;
4073   Elf_Internal_Rela rela;
4074   bfd_vma target_offset;
4075   bfd_vma virtual_offset;
4076 };
4077
4078
4079 /* The r_reloc structure is included by value in literal_value, but not
4080    every literal_value has an associated relocation -- some are simple
4081    constants.  In such cases, we set all the fields in the r_reloc
4082    struct to zero.  The r_reloc_is_const function should be used to
4083    detect this case.  */
4084
4085 static bfd_boolean
4086 r_reloc_is_const (const r_reloc *r_rel)
4087 {
4088   return (r_rel->abfd == NULL);
4089 }
4090
4091
4092 static bfd_vma
4093 r_reloc_get_target_offset (const r_reloc *r_rel)
4094 {
4095   bfd_vma target_offset;
4096   unsigned long r_symndx;
4097
4098   BFD_ASSERT (!r_reloc_is_const (r_rel));
4099   r_symndx = ELF32_R_SYM (r_rel->rela.r_info);
4100   target_offset = get_elf_r_symndx_offset (r_rel->abfd, r_symndx);
4101   return (target_offset + r_rel->rela.r_addend);
4102 }
4103
4104
4105 static struct elf_link_hash_entry *
4106 r_reloc_get_hash_entry (const r_reloc *r_rel)
4107 {
4108   unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (r_rel->rela.r_info);
4109   return get_elf_r_symndx_hash_entry (r_rel->abfd, r_symndx);
4110 }
4111
4112
4113 static asection *
4114 r_reloc_get_section (const r_reloc *r_rel)
4115 {
4116   unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (r_rel->rela.r_info);
4117   return get_elf_r_symndx_section (r_rel->abfd, r_symndx);
4118 }
4119
4120
4121 static bfd_boolean
4122 r_reloc_is_defined (const r_reloc *r_rel)
4123 {
4124   asection *sec;
4125   if (r_rel == NULL)
4126     return FALSE;
4127
4128   sec = r_reloc_get_section (r_rel);
4129   if (sec == bfd_abs_section_ptr
4130       || sec == bfd_com_section_ptr
4131       || sec == bfd_und_section_ptr)
4132     return FALSE;
4133   return TRUE;
4134 }
4135
4136
4137 static void
4138 r_reloc_init (r_reloc *r_rel,
4139               bfd *abfd,
4140               Elf_Internal_Rela *irel,
4141               bfd_byte *contents,
4142               bfd_size_type content_length)
4143 {
4144   int r_type;
4145   reloc_howto_type *howto;
4146
4147   if (irel)
4148     {
4149       r_rel->rela = *irel;
4150       r_rel->abfd = abfd;
4151       r_rel->target_offset = r_reloc_get_target_offset (r_rel);
4152       r_rel->virtual_offset = 0;
4153       r_type = ELF32_R_TYPE (r_rel->rela.r_info);
4154       howto = &elf_howto_table[r_type];
4155       if (howto->partial_inplace)
4156         {
4157           bfd_vma inplace_val;
4158           BFD_ASSERT (r_rel->rela.r_offset < content_length);
4159
4160           inplace_val = bfd_get_32 (abfd, &contents[r_rel->rela.r_offset]);
4161           r_rel->target_offset += inplace_val;
4162         }
4163     }
4164   else
4165     memset (r_rel, 0, sizeof (r_reloc));
4166 }
4167
4168
4169 #if DEBUG
4170
4171 static void
4172 print_r_reloc (FILE *fp, const r_reloc *r_rel)
4173 {
4174   if (r_reloc_is_defined (r_rel))
4175     {
4176       asection *sec = r_reloc_get_section (r_rel);
4177       fprintf (fp, " %s(%s + ", sec->owner->filename, sec->name);
4178     }
4179   else if (r_reloc_get_hash_entry (r_rel))
4180     fprintf (fp, " %s + ", r_reloc_get_hash_entry (r_rel)->root.root.string);
4181   else
4182     fprintf (fp, " ?? + ");
4183
4184   fprintf_vma (fp, r_rel->target_offset);
4185   if (r_rel->virtual_offset)
4186     {
4187       fprintf (fp, " + ");
4188       fprintf_vma (fp, r_rel->virtual_offset);
4189     }
4190     
4191   fprintf (fp, ")");
4192 }
4193
4194 #endif /* DEBUG */
4195
4196 \f
4197 /* source_reloc: relocations that reference literals.  */
4198
4199 /* To determine whether literals can be coalesced, we need to first
4200    record all the relocations that reference the literals.  The
4201    source_reloc structure below is used for this purpose.  The
4202    source_reloc entries are kept in a per-literal-section array, sorted
4203    by offset within the literal section (i.e., target offset).
4204
4205    The source_sec and r_rel.rela.r_offset fields identify the source of
4206    the relocation.  The r_rel field records the relocation value, i.e.,
4207    the offset of the literal being referenced.  The opnd field is needed
4208    to determine the range of the immediate field to which the relocation
4209    applies, so we can determine whether another literal with the same
4210    value is within range.  The is_null field is true when the relocation
4211    is being removed (e.g., when an L32R is being removed due to a CALLX
4212    that is converted to a direct CALL).  */
4213
4214 typedef struct source_reloc_struct source_reloc;
4215
4216 struct source_reloc_struct
4217 {
4218   asection *source_sec;
4219   r_reloc r_rel;
4220   xtensa_opcode opcode;
4221   int opnd;
4222   bfd_boolean is_null;
4223   bfd_boolean is_abs_literal;
4224 };
4225
4226
4227 static void
4228 init_source_reloc (source_reloc *reloc,
4229                    asection *source_sec,
4230                    const r_reloc *r_rel,
4231                    xtensa_opcode opcode,
4232                    int opnd,
4233                    bfd_boolean is_abs_literal)
4234 {
4235   reloc->source_sec = source_sec;
4236   reloc->r_rel = *r_rel;
4237   reloc->opcode = opcode;
4238   reloc->opnd = opnd;
4239   reloc->is_null = FALSE;
4240   reloc->is_abs_literal = is_abs_literal;
4241 }
4242
4243
4244 /* Find the source_reloc for a particular source offset and relocation
4245    type.  Note that the array is sorted by _target_ offset, so this is
4246    just a linear search.  */
4247
4248 static source_reloc *
4249 find_source_reloc (source_reloc *src_relocs,
4250                    int src_count,
4251                    asection *sec,
4252                    Elf_Internal_Rela *irel)
4253 {
4254   int i;
4255
4256   for (i = 0; i < src_count; i++)
4257     {
4258       if (src_relocs[i].source_sec == sec
4259           && src_relocs[i].r_rel.rela.r_offset == irel->r_offset
4260           && (ELF32_R_TYPE (src_relocs[i].r_rel.rela.r_info)
4261               == ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
4262         return &src_relocs[i];
4263     }
4264
4265   return NULL;
4266 }
4267
4268
4269 static int
4270 source_reloc_compare (const void *ap, const void *bp)
4271 {
4272   const source_reloc *a = (const source_reloc *) ap;
4273   const source_reloc *b = (const source_reloc *) bp;
4274
4275   if (a->r_rel.target_offset != b->r_rel.target_offset)
4276     return (a->r_rel.target_offset - b->r_rel.target_offset);
4277
4278   /* We don't need to sort on these criteria for correctness,
4279      but enforcing a more strict ordering prevents unstable qsort
4280      from behaving differently with different implementations.
4281      Without the code below we get correct but different results
4282      on Solaris 2.7 and 2.8.  We would like to always produce the
4283      same results no matter the host. */
4284
4285   if ((!a->is_null) - (!b->is_null))
4286     return ((!a->is_null) - (!b->is_null));
4287   return internal_reloc_compare (&a->r_rel.rela, &b->r_rel.rela);
4288 }
4289
4290 \f
4291 /* Literal values and value hash tables.  */
4292
4293 /* Literals with the same value can be coalesced.  The literal_value
4294    structure records the value of a literal: the "r_rel" field holds the
4295    information from the relocation on the literal (if there is one) and
4296    the "value" field holds the contents of the literal word itself.
4297
4298    The value_map structure records a literal value along with the
4299    location of a literal holding that value.  The value_map hash table
4300    is indexed by the literal value, so that we can quickly check if a
4301    particular literal value has been seen before and is thus a candidate
4302    for coalescing.  */
4303
4304 typedef struct literal_value_struct literal_value;
4305 typedef struct value_map_struct value_map;
4306 typedef struct value_map_hash_table_struct value_map_hash_table;
4307
4308 struct literal_value_struct
4309 {
4310   r_reloc r_rel; 
4311   unsigned long value;
4312   bfd_boolean is_abs_literal;
4313 };
4314
4315 struct value_map_struct
4316 {
4317   literal_value val;                    /* The literal value.  */
4318   r_reloc loc;                          /* Location of the literal.  */
4319   value_map *next;
4320 };
4321
4322 struct value_map_hash_table_struct
4323 {
4324   unsigned bucket_count;
4325   value_map **buckets;
4326   unsigned count;
4327   bfd_boolean has_last_loc;
4328   r_reloc last_loc;
4329 };
4330
4331
4332 static void
4333 init_literal_value (literal_value *lit,
4334                     const r_reloc *r_rel,
4335                     unsigned long value,
4336                     bfd_boolean is_abs_literal)
4337 {
4338   lit->r_rel = *r_rel;
4339   lit->value = value;
4340   lit->is_abs_literal = is_abs_literal;
4341 }
4342
4343
4344 static bfd_boolean
4345 literal_value_equal (const literal_value *src1,
4346                      const literal_value *src2,
4347                      bfd_boolean final_static_link)
4348 {
4349   struct elf_link_hash_entry *h1, *h2;
4350
4351   if (r_reloc_is_const (&src1->r_rel) != r_reloc_is_const (&src2->r_rel)) 
4352     return FALSE;
4353
4354   if (r_reloc_is_const (&src1->r_rel))
4355     return (src1->value == src2->value);
4356
4357   if (ELF32_R_TYPE (src1->r_rel.rela.r_info)
4358       != ELF32_R_TYPE (src2->r_rel.rela.r_info))
4359     return FALSE;
4360
4361   if (src1->r_rel.target_offset != src2->r_rel.target_offset)
4362     return FALSE;
4363    
4364   if (src1->r_rel.virtual_offset != src2->r_rel.virtual_offset)
4365     return FALSE;
4366
4367   if (src1->value != src2->value)
4368     return FALSE;
4369   
4370   /* Now check for the same section (if defined) or the same elf_hash
4371      (if undefined or weak).  */
4372   h1 = r_reloc_get_hash_entry (&src1->r_rel);
4373   h2 = r_reloc_get_hash_entry (&src2->r_rel);
4374   if (r_reloc_is_defined (&src1->r_rel)
4375       && (final_static_link
4376           || ((!h1 || h1->root.type != bfd_link_hash_defweak)
4377               && (!h2 || h2->root.type != bfd_link_hash_defweak))))
4378     {
4379       if (r_reloc_get_section (&src1->r_rel)
4380           != r_reloc_get_section (&src2->r_rel))
4381         return FALSE;
4382     }
4383   else
4384     {
4385       /* Require that the hash entries (i.e., symbols) be identical.  */
4386       if (h1 != h2 || h1 == 0)
4387         return FALSE;
4388     }
4389
4390   if (src1->is_abs_literal != src2->is_abs_literal)
4391     return FALSE;
4392
4393   return TRUE;
4394 }
4395
4396
4397 /* Must be power of 2.  */
4398 #define INITIAL_HASH_RELOC_BUCKET_COUNT 1024
4399
4400 static value_map_hash_table *
4401 value_map_hash_table_init (void)
4402 {
4403   value_map_hash_table *values;
4404
4405   values = (value_map_hash_table *)
4406     bfd_zmalloc (sizeof (value_map_hash_table));
4407   values->bucket_count = INITIAL_HASH_RELOC_BUCKET_COUNT;
4408   values->count = 0;
4409   values->buckets = (value_map **)
4410     bfd_zmalloc (sizeof (value_map *) * values->bucket_count);
4411   if (values->buckets == NULL) 
4412     {
4413       free (values);
4414       return NULL;
4415     }
4416   values->has_last_loc = FALSE;
4417
4418   return values;
4419 }
4420
4421
4422 static void
4423 value_map_hash_table_delete (value_map_hash_table *table)
4424 {
4425   free (table->buckets);
4426   free (table);
4427 }
4428
4429
4430 static unsigned
4431 hash_bfd_vma (bfd_vma val)
4432 {
4433   return (val >> 2) + (val >> 10);
4434 }
4435
4436
4437 static unsigned
4438 literal_value_hash (const literal_value *src)
4439 {
4440   unsigned hash_val;
4441
4442   hash_val = hash_bfd_vma (src->value);
4443   if (!r_reloc_is_const (&src->r_rel))
4444     {
4445       void *sec_or_hash;
4446
4447       hash_val += hash_bfd_vma (src->is_abs_literal * 1000);
4448       hash_val += hash_bfd_vma (src->r_rel.target_offset);
4449       hash_val += hash_bfd_vma (src->r_rel.virtual_offset);
4450   
4451       /* Now check for the same section and the same elf_hash.  */
4452       if (r_reloc_is_defined (&src->r_rel))
4453         sec_or_hash = r_reloc_get_section (&src->r_rel);
4454       else
4455         sec_or_hash = r_reloc_get_hash_entry (&src->r_rel);
4456       hash_val += hash_bfd_vma ((bfd_vma) (unsigned) sec_or_hash);
4457     }
4458   return hash_val;
4459 }
4460
4461
4462 /* Check if the specified literal_value has been seen before.  */
4463
4464 static value_map *
4465 value_map_get_cached_value (value_map_hash_table *map,
4466                             const literal_value *val,
4467                             bfd_boolean final_static_link)
4468 {
4469   value_map *map_e;
4470   value_map *bucket;
4471   unsigned idx;
4472
4473   idx = literal_value_hash (val);
4474   idx = idx & (map->bucket_count - 1);
4475   bucket = map->buckets[idx];
4476   for (map_e = bucket; map_e; map_e = map_e->next)
4477     {
4478       if (literal_value_equal (&map_e->val, val, final_static_link))
4479         return map_e;
4480     }
4481   return NULL;
4482 }
4483
4484
4485 /* Record a new literal value.  It is illegal to call this if VALUE
4486    already has an entry here.  */
4487
4488 static value_map *
4489 add_value_map (value_map_hash_table *map,
4490                const literal_value *val,
4491                const r_reloc *loc,
4492                bfd_boolean final_static_link)
4493 {
4494   value_map **bucket_p;
4495   unsigned idx;
4496
4497   value_map *val_e = (value_map *) bfd_zmalloc (sizeof (value_map));
4498   if (val_e == NULL)
4499     {
4500       bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
4501       return NULL;
4502     }
4503
4504   BFD_ASSERT (!value_map_get_cached_value (map, val, final_static_link));
4505   val_e->val = *val;
4506   val_e->loc = *loc;
4507
4508   idx = literal_value_hash (val);
4509   idx = idx & (map->bucket_count - 1);
4510   bucket_p = &map->buckets[idx];
4511
4512   val_e->next = *bucket_p;
4513   *bucket_p = val_e;
4514   map->count++;
4515   /* FIXME: Consider resizing the hash table if we get too many entries.  */
4516   
4517   return val_e;
4518 }
4519
4520 \f
4521 /* Lists of text actions (ta_) for narrowing, widening, longcall
4522    conversion, space fill, code & literal removal, etc.  */
4523
4524 /* The following text actions are generated:
4525
4526    "ta_remove_insn"         remove an instruction or instructions
4527    "ta_remove_longcall"     convert longcall to call
4528    "ta_convert_longcall"    convert longcall to nop/call
4529    "ta_narrow_insn"         narrow a wide instruction
4530    "ta_widen"               widen a narrow instruction
4531    "ta_fill"                add fill or remove fill
4532       removed < 0 is a fill; branches to the fill address will be
4533         changed to address + fill size (e.g., address - removed)
4534       removed >= 0 branches to the fill address will stay unchanged
4535    "ta_remove_literal"      remove a literal; this action is
4536                             indicated when a literal is removed
4537                             or replaced.
4538    "ta_add_literal"         insert a new literal; this action is
4539                             indicated when a literal has been moved.
4540                             It may use a virtual_offset because
4541                             multiple literals can be placed at the
4542                             same location.
4543
4544    For each of these text actions, we also record the number of bytes
4545    removed by performing the text action.  In the case of a "ta_widen"
4546    or a "ta_fill" that adds space, the removed_bytes will be negative.  */
4547
4548 typedef struct text_action_struct text_action;
4549 typedef struct text_action_list_struct text_action_list;
4550 typedef enum text_action_enum_t text_action_t;
4551
4552 enum text_action_enum_t
4553 {
4554   ta_none,
4555   ta_remove_insn,        /* removed = -size */
4556   ta_remove_longcall,    /* removed = -size */
4557   ta_convert_longcall,   /* removed = 0 */
4558   ta_narrow_insn,        /* removed = -1 */
4559   ta_widen_insn,         /* removed = +1 */
4560   ta_fill,               /* removed = +size */
4561   ta_remove_literal,
4562   ta_add_literal
4563 };
4564
4565
4566 /* Structure for a text action record.  */
4567 struct text_action_struct
4568 {
4569   text_action_t action;
4570   asection *sec;        /* Optional */
4571   bfd_vma offset;
4572   bfd_vma virtual_offset;  /* Zero except for adding literals.  */
4573   int removed_bytes;
4574   literal_value value;  /* Only valid when adding literals.  */
4575
4576   text_action *next;
4577 };
4578
4579
4580 /* List of all of the actions taken on a text section.  */
4581 struct text_action_list_struct
4582 {
4583   text_action *head;
4584 };
4585
4586
4587 static text_action *
4588 find_fill_action (text_action_list *l, asection *sec, bfd_vma offset)
4589 {
4590   text_action **m_p;
4591
4592   /* It is not necessary to fill at the end of a section.  */
4593   if (sec->size == offset)
4594     return NULL;
4595
4596   for (m_p = &l->head; *m_p && (*m_p)->offset <= offset; m_p = &(*m_p)->next)
4597     {
4598       text_action *t = *m_p;
4599       /* When the action is another fill at the same address,
4600          just increase the size.  */
4601       if (t->offset == offset && t->action == ta_fill)
4602         return t;
4603     }
4604   return NULL;
4605 }
4606
4607
4608 static int
4609 compute_removed_action_diff (const text_action *ta,
4610                              asection *sec,
4611                              bfd_vma offset,
4612                              int removed,
4613                              int removable_space)
4614 {
4615   int new_removed;
4616   int current_removed = 0;
4617
4618   if (ta)
4619     current_removed = ta->removed_bytes;
4620
4621   BFD_ASSERT (ta == NULL || ta->offset == offset);
4622   BFD_ASSERT (ta == NULL || ta->action == ta_fill);
4623
4624   /* It is not necessary to fill at the end of a section.  Clean this up.  */
4625   if (sec->size == offset)
4626     new_removed = removable_space - 0;
4627   else
4628     {
4629       int space;
4630       int added = -removed - current_removed;
4631       /* Ignore multiples of the section alignment.  */
4632       added = ((1 << sec->alignment_power) - 1) & added;
4633       new_removed = (-added);
4634
4635       /* Modify for removable.  */
4636       space = removable_space - new_removed;
4637       new_removed = (removable_space
4638                      - (((1 << sec->alignment_power) - 1) & space));
4639     }
4640   return (new_removed - current_removed);
4641 }
4642
4643
4644 static void
4645 adjust_fill_action (text_action *ta, int fill_diff)
4646 {
4647   ta->removed_bytes += fill_diff;
4648 }
4649
4650
4651 /* Add a modification action to the text.  For the case of adding or
4652    removing space, modify any current fill and assume that
4653    "unreachable_space" bytes can be freely contracted.  Note that a
4654    negative removed value is a fill.  */
4655
4656 static void 
4657 text_action_add (text_action_list *l,
4658                  text_action_t action,
4659                  asection *sec,
4660                  bfd_vma offset,
4661                  int removed)
4662 {
4663   text_action **m_p;
4664   text_action *ta;
4665
4666   /* It is not necessary to fill at the end of a section.  */
4667   if (action == ta_fill && sec->size == offset)
4668     return;
4669
4670   /* It is not necessary to fill 0 bytes.  */
4671   if (action == ta_fill && removed == 0)
4672     return;
4673
4674   for (m_p = &l->head; *m_p && (*m_p)->offset <= offset; m_p = &(*m_p)->next)
4675     {
4676       text_action *t = *m_p;
4677       /* When the action is another fill at the same address,
4678          just increase the size.  */
4679       if (t->offset == offset && t->action == ta_fill && action == ta_fill)
4680         {
4681           t->removed_bytes += removed;
4682           return;
4683         }
4684     }
4685
4686   /* Create a new record and fill it up.  */
4687   ta = (text_action *) bfd_zmalloc (sizeof (text_action));
4688   ta->action = action;
4689   ta->sec = sec;
4690   ta->offset = offset;
4691   ta->removed_bytes = removed;
4692   ta->next = (*m_p);
4693   *m_p = ta;
4694 }
4695
4696
4697 static void
4698 text_action_add_literal (text_action_list *l,
4699                          text_action_t action,
4700                          const r_reloc *loc,
4701                          const literal_value *value,
4702                          int removed)
4703 {
4704   text_action **m_p;
4705   text_action *ta;
4706   asection *sec = r_reloc_get_section (loc);
4707   bfd_vma offset = loc->target_offset;
4708   bfd_vma virtual_offset = loc->virtual_offset;
4709
4710   BFD_ASSERT (action == ta_add_literal);
4711
4712   for (m_p = &l->head; *m_p != NULL; m_p = &(*m_p)->next)
4713     {
4714       if ((*m_p)->offset > offset
4715           && ((*m_p)->offset != offset
4716               || (*m_p)->virtual_offset > virtual_offset))
4717         break;
4718     }
4719
4720   /* Create a new record and fill it up.  */
4721   ta = (text_action *) bfd_zmalloc (sizeof (text_action));
4722   ta->action = action;
4723   ta->sec = sec;
4724   ta->offset = offset;
4725   ta->virtual_offset = virtual_offset;
4726   ta->value = *value;
4727   ta->removed_bytes = removed;
4728   ta->next = (*m_p);
4729   *m_p = ta;
4730 }
4731
4732
4733 static bfd_vma 
4734 offset_with_removed_text (text_action_list *action_list, bfd_vma offset)
4735 {
4736   text_action *r;
4737   int removed = 0;
4738
4739   for (r = action_list->head; r && r->offset <= offset; r = r->next)
4740     {
4741       if (r->offset < offset
4742           || (r->action == ta_fill && r->removed_bytes < 0))
4743         removed += r->removed_bytes;
4744     }
4745
4746   return (offset - removed);
4747 }
4748
4749
4750 static bfd_vma
4751 offset_with_removed_text_before_fill (text_action_list *action_list,
4752                                       bfd_vma offset)
4753 {
4754   text_action *r;
4755   int removed = 0;
4756
4757   for (r = action_list->head; r && r->offset < offset; r = r->next)
4758     removed += r->removed_bytes;
4759
4760   return (offset - removed);
4761 }
4762
4763
4764 /* The find_insn_action routine will only find non-fill actions.  */
4765
4766 static text_action *
4767 find_insn_action (text_action_list *action_list, bfd_vma offset)
4768 {
4769   text_action *t;
4770   for (t = action_list->head; t; t = t->next)
4771     {
4772       if (t->offset == offset)
4773         {
4774           switch (t->action)
4775             {
4776             case ta_none:
4777             case ta_fill:
4778               break;
4779             case ta_remove_insn:
4780             case ta_remove_longcall:
4781             case ta_convert_longcall:
4782             case ta_narrow_insn:
4783             case ta_widen_insn:
4784               return t;
4785             case ta_remove_literal:
4786             case ta_add_literal:
4787               BFD_ASSERT (0);
4788               break;
4789             }
4790         }
4791     }
4792   return NULL;
4793 }
4794
4795
4796 #if DEBUG
4797
4798 static void
4799 print_action_list (FILE *fp, text_action_list *action_list)
4800 {
4801   text_action *r;
4802
4803   fprintf (fp, "Text Action\n");
4804   for (r = action_list->head; r != NULL; r = r->next)
4805     {
4806       const char *t = "unknown";
4807       switch (r->action)
4808         {
4809         case ta_remove_insn:
4810           t = "remove_insn"; break;
4811         case ta_remove_longcall:
4812           t = "remove_longcall"; break;
4813         case ta_convert_longcall:
4814           t = "remove_longcall"; break;
4815         case ta_narrow_insn:
4816           t = "narrow_insn"; break;
4817         case ta_widen_insn:
4818           t = "widen_insn"; break;
4819         case ta_fill:
4820           t = "fill"; break;
4821         case ta_none:
4822           t = "none"; break;
4823         case ta_remove_literal:
4824           t = "remove_literal"; break;
4825         case ta_add_literal:
4826           t = "add_literal"; break;
4827         }
4828
4829       fprintf (fp, "%s: %s[0x%lx] \"%s\" %d\n",
4830                r->sec->owner->filename,
4831                r->sec->name, r->offset, t, r->removed_bytes);
4832     }
4833 }
4834
4835 #endif /* DEBUG */
4836
4837 \f
4838 /* Lists of literals being coalesced or removed.  */
4839
4840 /* In the usual case, the literal identified by "from" is being
4841    coalesced with another literal identified by "to".  If the literal is
4842    unused and is being removed altogether, "to.abfd" will be NULL.
4843    The removed_literal entries are kept on a per-section list, sorted
4844    by the "from" offset field.  */
4845
4846 typedef struct removed_literal_struct removed_literal;
4847 typedef struct removed_literal_list_struct removed_literal_list;
4848
4849 struct removed_literal_struct
4850 {
4851   r_reloc from;
4852   r_reloc to;
4853   removed_literal *next;
4854 };
4855
4856 struct removed_literal_list_struct
4857 {
4858   removed_literal *head;
4859   removed_literal *tail;
4860 };
4861
4862
4863 /* Record that the literal at "from" is being removed.  If "to" is not
4864    NULL, the "from" literal is being coalesced with the "to" literal.  */
4865
4866 static void
4867 add_removed_literal (removed_literal_list *removed_list,
4868                      const r_reloc *from,
4869                      const r_reloc *to)
4870 {
4871   removed_literal *r, *new_r, *next_r;
4872
4873   new_r = (removed_literal *) bfd_zmalloc (sizeof (removed_literal));
4874
4875   new_r->from = *from;
4876   if (to)
4877     new_r->to = *to;
4878   else
4879     new_r->to.abfd = NULL;
4880   new_r->next = NULL;
4881   
4882   r = removed_list->head;
4883   if (r == NULL) 
4884     {
4885       removed_list->head = new_r;
4886       removed_list->tail = new_r;
4887     }
4888   /* Special check for common case of append.  */
4889   else if (removed_list->tail->from.target_offset < from->target_offset)
4890     {
4891       removed_list->tail->next = new_r;
4892       removed_list->tail = new_r;
4893     }
4894   else
4895     {
4896       while (r->from.target_offset < from->target_offset && r->next) 
4897         {
4898           r = r->next;
4899         }
4900       next_r = r->next;
4901       r->next = new_r;
4902       new_r->next = next_r;
4903       if (next_r == NULL)
4904         removed_list->tail = new_r;
4905     }
4906 }
4907
4908
4909 /* Check if the list of removed literals contains an entry for the
4910    given address.  Return the entry if found.  */
4911
4912 static removed_literal *
4913 find_removed_literal (removed_literal_list *removed_list, bfd_vma addr)
4914 {
4915   removed_literal *r = removed_list->head;
4916   while (r && r->from.target_offset < addr)
4917     r = r->next;
4918   if (r && r->from.target_offset == addr)
4919     return r;
4920   return NULL;
4921 }
4922
4923
4924 #if DEBUG
4925
4926 static void
4927 print_removed_literals (FILE *fp, removed_literal_list *removed_list)
4928 {
4929   removed_literal *r;
4930   r = removed_list->head;
4931   if (r)
4932     fprintf (fp, "Removed Literals\n");
4933   for (; r != NULL; r = r->next)
4934     {
4935       print_r_reloc (fp, &r->from);
4936       fprintf (fp, " => ");
4937       if (r->to.abfd == NULL)
4938         fprintf (fp, "REMOVED");
4939       else
4940         print_r_reloc (fp, &r->to);
4941       fprintf (fp, "\n");
4942     }
4943 }
4944
4945 #endif /* DEBUG */
4946
4947 \f
4948 /* Per-section data for relaxation.  */
4949
4950 typedef struct reloc_bfd_fix_struct reloc_bfd_fix;
4951
4952 struct xtensa_relax_info_struct
4953 {
4954   bfd_boolean is_relaxable_literal_section;
4955   bfd_boolean is_relaxable_asm_section;
4956   int visited;                          /* Number of times visited.  */
4957
4958   source_reloc *src_relocs;             /* Array[src_count].  */
4959   int src_count;
4960   int src_next;                         /* Next src_relocs entry to assign.  */
4961
4962   removed_literal_list removed_list;
4963   text_action_list action_list;
4964
4965   reloc_bfd_fix *fix_list;
4966   reloc_bfd_fix *fix_array;
4967   unsigned fix_array_count;
4968
4969   /* Support for expanding the reloc array that is stored
4970      in the section structure.  If the relocations have been
4971      reallocated, the newly allocated relocations will be referenced
4972      here along with the actual size allocated.  The relocation
4973      count will always be found in the section structure.  */
4974   Elf_Internal_Rela *allocated_relocs; 
4975   unsigned relocs_count;
4976   unsigned allocated_relocs_count;
4977 };
4978
4979 struct elf_xtensa_section_data
4980 {
4981   struct bfd_elf_section_data elf;
4982   xtensa_relax_info relax_info;
4983 };
4984
4985
4986 static bfd_boolean
4987 elf_xtensa_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
4988 {
4989   struct elf_xtensa_section_data *sdata;
4990   bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
4991
4992   sdata = (struct elf_xtensa_section_data *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4993   if (sdata == NULL)
4994     return FALSE;
4995   sec->used_by_bfd = (void *) sdata;
4996
4997   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
4998 }
4999
5000
5001 static xtensa_relax_info *
5002 get_xtensa_relax_info (asection *sec)
5003 {
5004   struct elf_xtensa_section_data *section_data;
5005
5006   /* No info available if no section or if it is an output section.  */
5007   if (!sec || sec == sec->output_section)
5008     return NULL;
5009
5010   section_data = (struct elf_xtensa_section_data *) elf_section_data (sec);
5011   return &section_data->relax_info;
5012 }
5013
5014
5015 static void
5016 init_xtensa_relax_info (asection *sec)
5017 {
5018   xtensa_relax_info *relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5019
5020   relax_info->is_relaxable_literal_section = FALSE;
5021   relax_info->is_relaxable_asm_section = FALSE;
5022   relax_info->visited = 0;
5023
5024   relax_info->src_relocs = NULL;
5025   relax_info->src_count = 0;
5026   relax_info->src_next = 0;
5027
5028   relax_info->removed_list.head = NULL;
5029   relax_info->removed_list.tail = NULL;
5030
5031   relax_info->action_list.head = NULL;
5032
5033   relax_info->fix_list = NULL;
5034   relax_info->fix_array = NULL;
5035   relax_info->fix_array_count = 0;
5036
5037   relax_info->allocated_relocs = NULL; 
5038   relax_info->relocs_count = 0;
5039   relax_info->allocated_relocs_count = 0;
5040 }
5041
5042 \f
5043 /* Coalescing literals may require a relocation to refer to a section in
5044    a different input file, but the standard relocation information
5045    cannot express that.  Instead, the reloc_bfd_fix structures are used
5046    to "fix" the relocations that refer to sections in other input files.
5047    These structures are kept on per-section lists.  The "src_type" field
5048    records the relocation type in case there are multiple relocations on
5049    the same location.  FIXME: This is ugly; an alternative might be to
5050    add new symbols with the "owner" field to some other input file.  */
5051
5052 struct reloc_bfd_fix_struct
5053 {
5054   asection *src_sec;
5055   bfd_vma src_offset;
5056   unsigned src_type;                    /* Relocation type.  */
5057   
5058   bfd *target_abfd;
5059   asection *target_sec;
5060   bfd_vma target_offset;
5061   bfd_boolean translated;
5062   
5063   reloc_bfd_fix *next;
5064 };
5065
5066
5067 static reloc_bfd_fix *
5068 reloc_bfd_fix_init (asection *src_sec,
5069                     bfd_vma src_offset,
5070                     unsigned src_type,
5071                     bfd *target_abfd,
5072                     asection *target_sec,
5073                     bfd_vma target_offset,
5074                     bfd_boolean translated)
5075 {
5076   reloc_bfd_fix *fix;
5077
5078   fix = (reloc_bfd_fix *) bfd_malloc (sizeof (reloc_bfd_fix));
5079   fix->src_sec = src_sec;
5080   fix->src_offset = src_offset;
5081   fix->src_type = src_type;
5082   fix->target_abfd = target_abfd;
5083   fix->target_sec = target_sec;
5084   fix->target_offset = target_offset;
5085   fix->translated = translated;
5086
5087   return fix;
5088 }
5089
5090
5091 static void
5092 add_fix (asection *src_sec, reloc_bfd_fix *fix)
5093 {
5094   xtensa_relax_info *relax_info;
5095
5096   relax_info = get_xtensa_relax_info (src_sec);
5097   fix->next = relax_info->fix_list;
5098   relax_info->fix_list = fix;
5099 }
5100
5101
5102 static int
5103 fix_compare (const void *ap, const void *bp)
5104 {
5105   const reloc_bfd_fix *a = (const reloc_bfd_fix *) ap;
5106   const reloc_bfd_fix *b = (const reloc_bfd_fix *) bp;
5107
5108   if (a->src_offset != b->src_offset)
5109     return (a->src_offset - b->src_offset);
5110   return (a->src_type - b->src_type);
5111 }
5112
5113
5114 static void
5115 cache_fix_array (asection *sec)
5116 {
5117   unsigned i, count = 0;
5118   reloc_bfd_fix *r;
5119   xtensa_relax_info *relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5120
5121   if (relax_info == NULL)
5122     return;
5123   if (relax_info->fix_list == NULL)
5124     return;
5125
5126   for (r = relax_info->fix_list; r != NULL; r = r->next)
5127     count++;
5128
5129   relax_info->fix_array =
5130     (reloc_bfd_fix *) bfd_malloc (sizeof (reloc_bfd_fix) * count);
5131   relax_info->fix_array_count = count;
5132
5133   r = relax_info->fix_list;
5134   for (i = 0; i < count; i++, r = r->next)
5135     {
5136       relax_info->fix_array[count - 1 - i] = *r;
5137       relax_info->fix_array[count - 1 - i].next = NULL;
5138     }
5139
5140   qsort (relax_info->fix_array, relax_info->fix_array_count,
5141          sizeof (reloc_bfd_fix), fix_compare);
5142 }
5143
5144
5145 static reloc_bfd_fix *
5146 get_bfd_fix (asection *sec, bfd_vma offset, unsigned type)
5147 {
5148   xtensa_relax_info *relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5149   reloc_bfd_fix *rv;
5150   reloc_bfd_fix key;
5151
5152   if (relax_info == NULL)
5153     return NULL;
5154   if (relax_info->fix_list == NULL)
5155     return NULL;
5156
5157   if (relax_info->fix_array == NULL)
5158     cache_fix_array (sec);
5159
5160   key.src_offset = offset;
5161   key.src_type = type;
5162   rv = bsearch (&key, relax_info->fix_array,  relax_info->fix_array_count,
5163                 sizeof (reloc_bfd_fix), fix_compare);
5164   return rv;
5165 }
5166
5167 \f
5168 /* Section caching.  */
5169
5170 typedef struct section_cache_struct section_cache_t;
5171
5172 struct section_cache_struct
5173 {
5174   asection *sec;
5175
5176   bfd_byte *contents;           /* Cache of the section contents.  */
5177   bfd_size_type content_length;
5178
5179   property_table_entry *ptbl;   /* Cache of the section property table.  */
5180   unsigned pte_count;
5181
5182   Elf_Internal_Rela *relocs;    /* Cache of the section relocations.  */
5183   unsigned reloc_count;
5184 };
5185
5186
5187 static void
5188 init_section_cache (section_cache_t *sec_cache)
5189 {
5190   memset (sec_cache, 0, sizeof (*sec_cache));
5191 }
5192
5193
5194 static void
5195 clear_section_cache (section_cache_t *sec_cache)
5196 {
5197   if (sec_cache->sec)
5198     {
5199       release_contents (sec_cache->sec, sec_cache->contents);
5200       release_internal_relocs (sec_cache->sec, sec_cache->relocs);
5201       if (sec_cache->ptbl)
5202         free (sec_cache->ptbl);
5203       memset (sec_cache, 0, sizeof (sec_cache));
5204     }
5205 }
5206
5207
5208 static bfd_boolean
5209 section_cache_section (section_cache_t *sec_cache,
5210                        asection *sec,
5211                        struct bfd_link_info *link_info)
5212 {
5213   bfd *abfd;
5214   property_table_entry *prop_table = NULL;
5215   int ptblsize = 0;
5216   bfd_byte *contents = NULL;
5217   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
5218   bfd_size_type sec_size;
5219
5220   if (sec == NULL)
5221     return FALSE;
5222   if (sec == sec_cache->sec)
5223     return TRUE;
5224
5225   abfd = sec->owner;
5226   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
5227
5228   /* Get the contents.  */
5229   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
5230   if (contents == NULL && sec_size != 0)
5231     goto err;
5232
5233   /* Get the relocations.  */
5234   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec,
5235                                               link_info->keep_memory);
5236
5237   /* Get the entry table.  */
5238   ptblsize = xtensa_read_table_entries (abfd, sec, &prop_table,
5239                                         XTENSA_PROP_SEC_NAME, FALSE);
5240   if (ptblsize < 0)
5241     goto err;
5242
5243   /* Fill in the new section cache.  */
5244   clear_section_cache (sec_cache);
5245   memset (sec_cache, 0, sizeof (sec_cache));
5246
5247   sec_cache->sec = sec;
5248   sec_cache->contents = contents;
5249   sec_cache->content_length = sec_size;
5250   sec_cache->relocs = internal_relocs;
5251   sec_cache->reloc_count = sec->reloc_count;
5252   sec_cache->pte_count = ptblsize;
5253   sec_cache->ptbl = prop_table;
5254
5255   return TRUE;
5256
5257  err:
5258   release_contents (sec, contents);
5259   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
5260   if (prop_table)
5261     free (prop_table);
5262   return FALSE;
5263 }
5264
5265 \f
5266 /* Extended basic blocks.  */
5267
5268 /* An ebb_struct represents an Extended Basic Block.  Within this
5269    range, we guarantee that all instructions are decodable, the
5270    property table entries are contiguous, and no property table
5271    specifies a segment that cannot have instructions moved.  This
5272    structure contains caches of the contents, property table and
5273    relocations for the specified section for easy use.  The range is
5274    specified by ranges of indices for the byte offset, property table
5275    offsets and relocation offsets.  These must be consistent.  */
5276
5277 typedef struct ebb_struct ebb_t;
5278
5279 struct ebb_struct
5280 {
5281   asection *sec;
5282
5283   bfd_byte *contents;           /* Cache of the section contents.  */
5284   bfd_size_type content_length;
5285
5286   property_table_entry *ptbl;   /* Cache of the section property table.  */
5287   unsigned pte_count;
5288
5289   Elf_Internal_Rela *relocs;    /* Cache of the section relocations.  */
5290   unsigned reloc_count;
5291
5292   bfd_vma start_offset;         /* Offset in section.  */
5293   unsigned start_ptbl_idx;      /* Offset in the property table.  */
5294   unsigned start_reloc_idx;     /* Offset in the relocations.  */
5295
5296   bfd_vma end_offset;
5297   unsigned end_ptbl_idx;
5298   unsigned end_reloc_idx;
5299
5300   bfd_boolean ends_section;     /* Is this the last ebb in a section?  */
5301
5302   /* The unreachable property table at the end of this set of blocks;
5303      NULL if the end is not an unreachable block.  */
5304   property_table_entry *ends_unreachable;
5305 };
5306
5307
5308 enum ebb_target_enum
5309 {
5310   EBB_NO_ALIGN = 0,
5311   EBB_DESIRE_TGT_ALIGN,
5312   EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN,
5313   EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN,
5314   EBB_REQUIRE_ALIGN
5315 };
5316
5317
5318 /* proposed_action_struct is similar to the text_action_struct except
5319    that is represents a potential transformation, not one that will
5320    occur.  We build a list of these for an extended basic block
5321    and use them to compute the actual actions desired.  We must be
5322    careful that the entire set of actual actions we perform do not
5323    break any relocations that would fit if the actions were not
5324    performed.  */
5325
5326 typedef struct proposed_action_struct proposed_action;
5327
5328 struct proposed_action_struct
5329 {
5330   enum ebb_target_enum align_type; /* for the target alignment */
5331   bfd_vma alignment_pow;
5332   text_action_t action;
5333   bfd_vma offset;
5334   int removed_bytes;
5335   bfd_boolean do_action; /* If false, then we will not perform the action.  */
5336 };
5337
5338
5339 /* The ebb_constraint_struct keeps a set of proposed actions for an
5340    extended basic block.   */
5341
5342 typedef struct ebb_constraint_struct ebb_constraint;
5343
5344 struct ebb_constraint_struct
5345 {
5346   ebb_t ebb;
5347   bfd_boolean start_movable;
5348
5349   /* Bytes of extra space at the beginning if movable.  */
5350   int start_extra_space;
5351
5352   enum ebb_target_enum start_align;
5353
5354   bfd_boolean end_movable;
5355
5356   /* Bytes of extra space at the end if movable.  */
5357   int end_extra_space;
5358
5359   unsigned action_count;
5360   unsigned action_allocated;
5361
5362   /* Array of proposed actions.  */
5363   proposed_action *actions;
5364
5365   /* Action alignments -- one for each proposed action.  */
5366   enum ebb_target_enum *action_aligns;
5367 };
5368
5369
5370 static void
5371 init_ebb_constraint (ebb_constraint *c)
5372 {
5373   memset (c, 0, sizeof (ebb_constraint));
5374 }
5375
5376
5377 static void
5378 free_ebb_constraint (ebb_constraint *c)
5379 {
5380   if (c->actions)
5381     free (c->actions);
5382 }
5383
5384
5385 static void
5386 init_ebb (ebb_t *ebb,
5387           asection *sec,
5388           bfd_byte *contents,
5389           bfd_size_type content_length,
5390           property_table_entry *prop_table,
5391           unsigned ptblsize,
5392           Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
5393           unsigned reloc_count)
5394 {
5395   memset (ebb, 0, sizeof (ebb_t));
5396   ebb->sec = sec;
5397   ebb->contents = contents;
5398   ebb->content_length = content_length;
5399   ebb->ptbl = prop_table;
5400   ebb->pte_count = ptblsize;
5401   ebb->relocs = internal_relocs;
5402   ebb->reloc_count = reloc_count;
5403   ebb->start_offset = 0;
5404   ebb->end_offset = ebb->content_length - 1;
5405   ebb->start_ptbl_idx = 0;
5406   ebb->end_ptbl_idx = ptblsize;
5407   ebb->start_reloc_idx = 0;
5408   ebb->end_reloc_idx = reloc_count;
5409 }
5410
5411
5412 /* Extend the ebb to all decodable contiguous sections.  The algorithm
5413    for building a basic block around an instruction is to push it
5414    forward until we hit the end of a section, an unreachable block or
5415    a block that cannot be transformed.  Then we push it backwards
5416    searching for similar conditions.  */
5417
5418 static bfd_boolean extend_ebb_bounds_forward (ebb_t *);
5419 static bfd_boolean extend_ebb_bounds_backward (ebb_t *);
5420 static bfd_size_type insn_block_decodable_len
5421   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_vma, bfd_size_type);
5422
5423 static bfd_boolean
5424 extend_ebb_bounds (ebb_t *ebb)
5425 {
5426   if (!extend_ebb_bounds_forward (ebb))
5427     return FALSE;
5428   if (!extend_ebb_bounds_backward (ebb))
5429     return FALSE;
5430   return TRUE;
5431 }
5432
5433
5434 static bfd_boolean
5435 extend_ebb_bounds_forward (ebb_t *ebb)
5436 {
5437   property_table_entry *the_entry, *new_entry;
5438
5439   the_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx];
5440
5441   /* Stop when (1) we cannot decode an instruction, (2) we are at
5442      the end of the property tables, (3) we hit a non-contiguous property
5443      table entry, (4) we hit a NO_TRANSFORM region.  */
5444
5445   while (1)
5446     {
5447       bfd_vma entry_end;
5448       bfd_size_type insn_block_len;
5449
5450       entry_end = the_entry->address - ebb->sec->vma + the_entry->size;
5451       insn_block_len =
5452         insn_block_decodable_len (ebb->contents, ebb->content_length,
5453                                   ebb->end_offset,
5454                                   entry_end - ebb->end_offset);
5455       if (insn_block_len != (entry_end - ebb->end_offset))
5456         {
5457           (*_bfd_error_handler)
5458             (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
5459              ebb->sec->owner, ebb->sec, ebb->end_offset + insn_block_len);
5460           return FALSE;
5461         }
5462       ebb->end_offset += insn_block_len;
5463
5464       if (ebb->end_offset == ebb->sec->size)
5465         ebb->ends_section = TRUE;
5466
5467       /* Update the reloc counter.  */
5468       while (ebb->end_reloc_idx + 1 < ebb->reloc_count
5469              && (ebb->relocs[ebb->end_reloc_idx + 1].r_offset
5470                  < ebb->end_offset))
5471         {
5472           ebb->end_reloc_idx++;
5473         }
5474
5475       if (ebb->end_ptbl_idx + 1 == ebb->pte_count)
5476         return TRUE;
5477
5478       new_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx + 1];
5479       if (((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN) == 0)
5480           || ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM) != 0)
5481           || ((the_entry->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != 0))
5482         break;
5483
5484       if (the_entry->address + the_entry->size != new_entry->address)
5485         break;
5486
5487       the_entry = new_entry;
5488       ebb->end_ptbl_idx++;
5489     }
5490
5491   /* Quick check for an unreachable or end of file just at the end.  */
5492   if (ebb->end_ptbl_idx + 1 == ebb->pte_count)
5493     {
5494       if (ebb->end_offset == ebb->content_length)
5495         ebb->ends_section = TRUE;
5496     }
5497   else
5498     {
5499       new_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx + 1];
5500       if ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) != 0
5501           && the_entry->address + the_entry->size == new_entry->address)
5502         ebb->ends_unreachable = new_entry;
5503     }
5504
5505   /* Any other ending requires exact alignment.  */
5506   return TRUE;
5507 }
5508
5509
5510 static bfd_boolean
5511 extend_ebb_bounds_backward (ebb_t *ebb)
5512 {
5513   property_table_entry *the_entry, *new_entry;
5514
5515   the_entry = &ebb->ptbl[ebb->start_ptbl_idx];
5516
5517   /* Stop when (1) we cannot decode the instructions in the current entry.
5518      (2) we are at the beginning of the property tables, (3) we hit a
5519      non-contiguous property table entry, (4) we hit a NO_TRANSFORM region.  */
5520
5521   while (1)
5522     {
5523       bfd_vma block_begin;
5524       bfd_size_type insn_block_len;
5525
5526       block_begin = the_entry->address - ebb->sec->vma;
5527       insn_block_len =
5528         insn_block_decodable_len (ebb->contents, ebb->content_length,
5529                                   block_begin,
5530                                   ebb->start_offset - block_begin);
5531       if (insn_block_len != ebb->start_offset - block_begin)
5532         {
5533           (*_bfd_error_handler)
5534             (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
5535              ebb->sec->owner, ebb->sec, ebb->end_offset + insn_block_len);
5536           return FALSE;
5537         }
5538       ebb->start_offset -= insn_block_len;
5539
5540       /* Update the reloc counter.  */
5541       while (ebb->start_reloc_idx > 0
5542              && (ebb->relocs[ebb->start_reloc_idx - 1].r_offset
5543                  >= ebb->start_offset))
5544         {
5545           ebb->start_reloc_idx--;
5546         }
5547
5548       if (ebb->start_ptbl_idx == 0)
5549         return TRUE;
5550
5551       new_entry = &ebb->ptbl[ebb->start_ptbl_idx - 1];
5552       if ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN) == 0
5553           || ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM) != 0)
5554           || ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != 0))
5555         return TRUE;
5556       if (new_entry->address + new_entry->size != the_entry->address)
5557         return TRUE;
5558
5559       the_entry = new_entry;
5560       ebb->start_ptbl_idx--;
5561     }
5562   return TRUE;
5563 }
5564
5565
5566 static bfd_size_type
5567 insn_block_decodable_len (bfd_byte *contents,
5568                           bfd_size_type content_len,
5569                           bfd_vma block_offset,
5570                           bfd_size_type block_len)
5571 {
5572   bfd_vma offset = block_offset;
5573
5574   while (offset < block_offset + block_len)
5575     {
5576       bfd_size_type insn_len = 0;
5577
5578       insn_len = insn_decode_len (contents, content_len, offset);
5579       if (insn_len == 0)
5580         return (offset - block_offset);
5581       offset += insn_len;
5582     }
5583   return (offset - block_offset);
5584 }
5585
5586
5587 static void
5588 ebb_propose_action (ebb_constraint *c,
5589                     bfd_vma alignment_pow,
5590                     enum ebb_target_enum align_type,
5591                     text_action_t action,
5592                     bfd_vma offset,
5593                     int removed_bytes,
5594                     bfd_boolean do_action)
5595 {
5596   proposed_action *act;
5597
5598   if (c->action_allocated <= c->action_count)
5599     {
5600       unsigned new_allocated, i;
5601       proposed_action *new_actions;
5602
5603       new_allocated = (c->action_count + 2) * 2;
5604       new_actions = (proposed_action *)
5605         bfd_zmalloc (sizeof (proposed_action) * new_allocated);
5606
5607       for (i = 0; i < c->action_count; i++)
5608         new_actions[i] = c->actions[i];
5609       if (c->actions)
5610         free (c->actions);
5611       c->actions = new_actions;
5612       c->action_allocated = new_allocated;
5613     }
5614
5615   act = &c->actions[c->action_count];
5616   act->align_type = align_type;
5617   act->alignment_pow = alignment_pow;
5618   act->action = action;
5619   act->offset = offset;
5620   act->removed_bytes = removed_bytes;
5621   act->do_action = do_action;
5622
5623   c->action_count++;
5624 }
5625
5626 \f
5627 /* Access to internal relocations, section contents and symbols.  */
5628
5629 /* During relaxation, we need to modify relocations, section contents,
5630    and symbol definitions, and we need to keep the original values from
5631    being reloaded from the input files, i.e., we need to "pin" the
5632    modified values in memory.  We also want to continue to observe the
5633    setting of the "keep-memory" flag.  The following functions wrap the
5634    standard BFD functions to take care of this for us.  */
5635
5636 static Elf_Internal_Rela *
5637 retrieve_internal_relocs (bfd *abfd, asection *sec, bfd_boolean keep_memory)
5638 {
5639   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5640
5641   if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
5642     return NULL;
5643
5644   internal_relocs = elf_section_data (sec)->relocs;
5645   if (internal_relocs == NULL)
5646     internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
5647                        (abfd, sec, NULL, NULL, keep_memory));
5648   return internal_relocs;
5649 }
5650
5651
5652 static void
5653 pin_internal_relocs (asection *sec, Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
5654 {
5655   elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
5656 }
5657
5658
5659 static void
5660 release_internal_relocs (asection *sec, Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
5661 {
5662   if (internal_relocs
5663       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
5664     free (internal_relocs);
5665 }
5666
5667
5668 static bfd_byte *
5669 retrieve_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_boolean keep_memory)
5670 {
5671   bfd_byte *contents;
5672   bfd_size_type sec_size;
5673
5674   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
5675   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
5676   
5677   if (contents == NULL && sec_size != 0)
5678     {
5679       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
5680         {
5681           if (contents)
5682             free (contents);
5683           return NULL;
5684         }
5685       if (keep_memory) 
5686         elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
5687     }
5688   return contents;
5689 }
5690
5691
5692 static void
5693 pin_contents (asection *sec, bfd_byte *contents)
5694 {
5695   elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
5696 }
5697
5698
5699 static void
5700 release_contents (asection *sec, bfd_byte *contents)
5701 {
5702   if (contents && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
5703     free (contents);
5704 }
5705
5706
5707 static Elf_Internal_Sym *
5708 retrieve_local_syms (bfd *input_bfd)
5709 {
5710   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5711   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
5712   size_t locsymcount;
5713
5714   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5715   locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
5716
5717   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
5718   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
5719     isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
5720                                     NULL, NULL, NULL);
5721
5722   /* Save the symbols for this input file so they won't be read again.  */
5723   if (isymbuf && isymbuf != (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents)
5724     symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
5725
5726   return isymbuf;
5727 }
5728
5729 \f
5730 /* Code for link-time relaxation.  */
5731
5732 /* Initialization for relaxation: */
5733 static bfd_boolean analyze_relocations (struct bfd_link_info *);
5734 static bfd_boolean find_relaxable_sections
5735   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean *);
5736 static bfd_boolean collect_source_relocs
5737   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5738 static bfd_boolean is_resolvable_asm_expansion
5739   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, struct bfd_link_info *,
5740    bfd_boolean *);
5741 static Elf_Internal_Rela *find_associated_l32r_irel
5742   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Rela *);
5743 static bfd_boolean compute_text_actions
5744   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5745 static bfd_boolean compute_ebb_proposed_actions (ebb_constraint *);
5746 static bfd_boolean compute_ebb_actions (ebb_constraint *);
5747 static bfd_boolean check_section_ebb_pcrels_fit
5748   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, const ebb_constraint *);
5749 static bfd_boolean check_section_ebb_reduces (const ebb_constraint *);
5750 static void text_action_add_proposed
5751   (text_action_list *, const ebb_constraint *, asection *);
5752 static int compute_fill_extra_space (property_table_entry *);
5753
5754 /* First pass: */
5755 static bfd_boolean compute_removed_literals
5756   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, value_map_hash_table *);
5757 static Elf_Internal_Rela *get_irel_at_offset
5758   (asection *, Elf_Internal_Rela *, bfd_vma);
5759 static bfd_boolean is_removable_literal 
5760   (const source_reloc *, int, const source_reloc *, int);
5761 static bfd_boolean remove_dead_literal
5762   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
5763    Elf_Internal_Rela *, source_reloc *, property_table_entry *, int); 
5764 static bfd_boolean identify_literal_placement
5765   (bfd *, asection *, bfd_byte *, struct bfd_link_info *,
5766    value_map_hash_table *, bfd_boolean *, Elf_Internal_Rela *, int,
5767    source_reloc *, property_table_entry *, int, section_cache_t *,
5768    bfd_boolean);
5769 static bfd_boolean relocations_reach (source_reloc *, int, const r_reloc *);
5770 static bfd_boolean coalesce_shared_literal
5771   (asection *, source_reloc *, property_table_entry *, int, value_map *);
5772 static bfd_boolean move_shared_literal
5773   (asection *, struct bfd_link_info *, source_reloc *, property_table_entry *,
5774    int, const r_reloc *, const literal_value *, section_cache_t *);
5775
5776 /* Second pass: */
5777 static bfd_boolean relax_section (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5778 static bfd_boolean translate_section_fixes (asection *);
5779 static bfd_boolean translate_reloc_bfd_fix (reloc_bfd_fix *);
5780 static void translate_reloc (const r_reloc *, r_reloc *);
5781 static void shrink_dynamic_reloc_sections
5782   (struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, Elf_Internal_Rela *);
5783 static bfd_boolean move_literal
5784   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, bfd_vma, bfd_byte *,
5785    xtensa_relax_info *, Elf_Internal_Rela **, const literal_value *);
5786 static bfd_boolean relax_property_section
5787   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5788
5789 /* Third pass: */
5790 static bfd_boolean relax_section_symbols (bfd *, asection *);
5791
5792
5793 static bfd_boolean 
5794 elf_xtensa_relax_section (bfd *abfd,
5795                           asection *sec,
5796                           struct bfd_link_info *link_info,
5797                           bfd_boolean *again)
5798 {
5799   static value_map_hash_table *values = NULL;
5800   static bfd_boolean relocations_analyzed = FALSE;
5801   xtensa_relax_info *relax_info;
5802
5803   if (!relocations_analyzed)
5804     {
5805       /* Do some overall initialization for relaxation.  */
5806       values = value_map_hash_table_init ();
5807       if (values == NULL)
5808         return FALSE;
5809       relaxing_section = TRUE;
5810       if (!analyze_relocations (link_info))
5811         return FALSE;
5812       relocations_analyzed = TRUE;
5813     }
5814   *again = FALSE;
5815
5816   /* Don't mess with linker-created sections.  */
5817   if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
5818     return TRUE;
5819
5820   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5821   BFD_ASSERT (relax_info != NULL);
5822
5823   switch (relax_info->visited)
5824     {
5825     case 0:
5826       /* Note: It would be nice to fold this pass into
5827          analyze_relocations, but it is important for this step that the
5828          sections be examined in link order.  */
5829       if (!compute_removed_literals (abfd, sec, link_info, values))
5830         return FALSE;
5831       *again = TRUE;
5832       break;
5833
5834     case 1:
5835       if (values)
5836         value_map_hash_table_delete (values);
5837       values = NULL;
5838       if (!relax_section (abfd, sec, link_info))
5839         return FALSE;
5840       *again = TRUE;
5841       break;
5842
5843     case 2:
5844       if (!relax_section_symbols (abfd, sec))
5845         return FALSE;
5846       break;
5847     }
5848
5849   relax_info->visited++;
5850   return TRUE;
5851 }
5852
5853 \f
5854 /* Initialization for relaxation.  */
5855
5856 /* This function is called once at the start of relaxation.  It scans
5857    all the input sections and marks the ones that are relaxable (i.e.,
5858    literal sections with L32R relocations against them), and then
5859    collects source_reloc information for all the relocations against
5860    those relaxable sections.  During this process, it also detects
5861    longcalls, i.e., calls relaxed by the assembler into indirect
5862    calls, that can be optimized back into direct calls.  Within each
5863    extended basic block (ebb) containing an optimized longcall, it
5864    computes a set of "text actions" that can be performed to remove
5865    the L32R associated with the longcall while optionally preserving
5866    branch target alignments.  */
5867
5868 static bfd_boolean
5869 analyze_relocations (struct bfd_link_info *link_info)
5870 {
5871   bfd *abfd;
5872   asection *sec;
5873   bfd_boolean is_relaxable = FALSE;
5874
5875   /* Initialize the per-section relaxation info.  */
5876   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5877     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5878       {
5879         init_xtensa_relax_info (sec);
5880       }
5881
5882   /* Mark relaxable sections (and count relocations against each one).  */
5883   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5884     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5885       {
5886         if (!find_relaxable_sections (abfd, sec, link_info, &is_relaxable))
5887           return FALSE;
5888       }
5889
5890   /* Bail out if there are no relaxable sections.  */
5891   if (!is_relaxable)
5892     return TRUE;
5893
5894   /* Allocate space for source_relocs.  */
5895   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5896     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5897       {
5898         xtensa_relax_info *relax_info;
5899
5900         relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5901         if (relax_info->is_relaxable_literal_section
5902             || relax_info->is_relaxable_asm_section)
5903           {
5904             relax_info->src_relocs = (source_reloc *)
5905               bfd_malloc (relax_info->src_count * sizeof (source_reloc));
5906           }
5907       }
5908
5909   /* Collect info on relocations against each relaxable section.  */
5910   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5911     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5912       {
5913         if (!collect_source_relocs (abfd, sec, link_info))
5914           return FALSE;
5915       }
5916
5917   /* Compute the text actions.  */
5918   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5919     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5920       {
5921         if (!compute_text_actions (abfd, sec, link_info))
5922           return FALSE;
5923       }
5924
5925   return TRUE;
5926 }
5927
5928
5929 /* Find all the sections that might be relaxed.  The motivation for
5930    this pass is that collect_source_relocs() needs to record _all_ the
5931    relocations that target each relaxable section.  That is expensive
5932    and unnecessary unless the target section is actually going to be
5933    relaxed.  This pass identifies all such sections by checking if
5934    they have L32Rs pointing to them.  In the process, the total number
5935    of relocations targeting each section is also counted so that we
5936    know how much space to allocate for source_relocs against each
5937    relaxable literal section.  */
5938
5939 static bfd_boolean
5940 find_relaxable_sections (bfd *abfd,
5941                          asection *sec,
5942                          struct bfd_link_info *link_info,
5943                          bfd_boolean *is_relaxable_p)
5944 {
5945   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5946   bfd_byte *contents;
5947   bfd_boolean ok = TRUE;
5948   unsigned i;
5949   xtensa_relax_info *source_relax_info;
5950
5951   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec,
5952                                               link_info->keep_memory);
5953   if (internal_relocs == NULL) 
5954     return ok;
5955
5956   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
5957   if (contents == NULL && sec->size != 0)
5958     {
5959       ok = FALSE;
5960       goto error_return;
5961     }
5962
5963   source_relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5964   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
5965     {
5966       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
5967       r_reloc r_rel;
5968       asection *target_sec;
5969       xtensa_relax_info *target_relax_info;
5970
5971       /* If this section has not already been marked as "relaxable", and
5972          if it contains any ASM_EXPAND relocations (marking expanded
5973          longcalls) that can be optimized into direct calls, then mark
5974          the section as "relaxable".  */
5975       if (source_relax_info
5976           && !source_relax_info->is_relaxable_asm_section
5977           && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_ASM_EXPAND)
5978         {
5979           bfd_boolean is_reachable = FALSE;
5980           if (is_resolvable_asm_expansion (abfd, sec, contents, irel,
5981                                            link_info, &is_reachable)
5982               && is_reachable)
5983             {
5984               source_relax_info->is_relaxable_asm_section = TRUE;
5985               *is_relaxable_p = TRUE;
5986             }
5987         }
5988
5989       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents,
5990                     bfd_get_section_limit (abfd, sec));
5991
5992       target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
5993       target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
5994       if (!target_relax_info)
5995         continue;
5996
5997       /* Count PC-relative operand relocations against the target section.
5998          Note: The conditions tested here must match the conditions under
5999          which init_source_reloc is called in collect_source_relocs().  */
6000       if (is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info))
6001           && (!is_alt_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info))
6002               || is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel)))
6003         target_relax_info->src_count++;
6004
6005       if (is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel)
6006           && r_reloc_is_defined (&r_rel))
6007         {
6008           /* Mark the target section as relaxable.  */
6009           target_relax_info->is_relaxable_literal_section = TRUE;
6010           *is_relaxable_p = TRUE;
6011         }
6012     }
6013
6014  error_return:
6015   release_contents (sec, contents);
6016   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6017   return ok;
6018 }
6019
6020
6021 /* Record _all_ the relocations that point to relaxable sections, and
6022    get rid of ASM_EXPAND relocs by either converting them to
6023    ASM_SIMPLIFY or by removing them.  */
6024
6025 static bfd_boolean
6026 collect_source_relocs (bfd *abfd,
6027                        asection *sec,
6028                        struct bfd_link_info *link_info)
6029 {
6030   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6031   bfd_byte *contents;
6032   bfd_boolean ok = TRUE;
6033   unsigned i;
6034   bfd_size_type sec_size;
6035
6036   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
6037                                               link_info->keep_memory);
6038   if (internal_relocs == NULL) 
6039     return ok;
6040
6041   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
6042   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
6043   if (contents == NULL && sec_size != 0)
6044     {
6045       ok = FALSE;
6046       goto error_return;
6047     }
6048
6049   /* Record relocations against relaxable literal sections.  */
6050   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6051     {
6052       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6053       r_reloc r_rel;
6054       asection *target_sec;
6055       xtensa_relax_info *target_relax_info;
6056
6057       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
6058
6059       target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6060       target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
6061
6062       if (target_relax_info
6063           && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
6064               || target_relax_info->is_relaxable_asm_section))
6065         {
6066           xtensa_opcode opcode = XTENSA_UNDEFINED;
6067           int opnd = -1;
6068           bfd_boolean is_abs_literal = FALSE;
6069
6070           if (is_alt_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
6071             {
6072               /* None of the current alternate relocs are PC-relative,
6073                  and only PC-relative relocs matter here.  However, we
6074                  still need to record the opcode for literal
6075                  coalescing.  */
6076               opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6077               if (opcode == get_l32r_opcode ())
6078                 {
6079                   is_abs_literal = TRUE;
6080                   opnd = 1;
6081                 }
6082               else
6083                 opcode = XTENSA_UNDEFINED;
6084             }
6085           else if (is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
6086             {
6087               opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6088               opnd = get_relocation_opnd (opcode, ELF32_R_TYPE (irel->r_info));
6089             }
6090
6091           if (opcode != XTENSA_UNDEFINED)
6092             {
6093               int src_next = target_relax_info->src_next++;
6094               source_reloc *s_reloc = &target_relax_info->src_relocs[src_next];
6095
6096               init_source_reloc (s_reloc, sec, &r_rel, opcode, opnd,
6097                                  is_abs_literal);
6098             }
6099         }
6100     }
6101
6102   /* Now get rid of ASM_EXPAND relocations.  At this point, the
6103      src_relocs array for the target literal section may still be
6104      incomplete, but it must at least contain the entries for the L32R
6105      relocations associated with ASM_EXPANDs because they were just
6106      added in the preceding loop over the relocations.  */
6107
6108   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6109     {
6110       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6111       bfd_boolean is_reachable;
6112
6113       if (!is_resolvable_asm_expansion (abfd, sec, contents, irel, link_info,
6114                                         &is_reachable))
6115         continue;
6116
6117       if (is_reachable)
6118         {
6119           Elf_Internal_Rela *l32r_irel;
6120           r_reloc r_rel;
6121           asection *target_sec;
6122           xtensa_relax_info *target_relax_info;
6123
6124           /* Mark the source_reloc for the L32R so that it will be
6125              removed in compute_removed_literals(), along with the
6126              associated literal.  */
6127           l32r_irel = find_associated_l32r_irel (abfd, sec, contents,
6128                                                  irel, internal_relocs);
6129           if (l32r_irel == NULL)
6130             continue;
6131
6132           r_reloc_init (&r_rel, abfd, l32r_irel, contents, sec_size);
6133
6134           target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6135           target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
6136
6137           if (target_relax_info
6138               && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
6139                   || target_relax_info->is_relaxable_asm_section))
6140             {
6141               source_reloc *s_reloc;
6142
6143               /* Search the source_relocs for the entry corresponding to
6144                  the l32r_irel.  Note: The src_relocs array is not yet
6145                  sorted, but it wouldn't matter anyway because we're
6146                  searching by source offset instead of target offset.  */
6147               s_reloc = find_source_reloc (target_relax_info->src_relocs, 
6148                                            target_relax_info->src_next,
6149                                            sec, l32r_irel);
6150               BFD_ASSERT (s_reloc);
6151               s_reloc->is_null = TRUE;
6152             }
6153
6154           /* Convert this reloc to ASM_SIMPLIFY.  */
6155           irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info),
6156                                        R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY);
6157           l32r_irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
6158
6159           pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6160         }
6161       else
6162         {
6163           /* It is resolvable but doesn't reach.  We resolve now
6164              by eliminating the relocation -- the call will remain
6165              expanded into L32R/CALLX.  */
6166           irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
6167           pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6168         }
6169     }
6170
6171  error_return:
6172   release_contents (sec, contents);
6173   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6174   return ok;
6175 }
6176
6177
6178 /* Return TRUE if the asm expansion can be resolved.  Generally it can
6179    be resolved on a final link or when a partial link locates it in the
6180    same section as the target.  Set "is_reachable" flag if the target of
6181    the call is within the range of a direct call, given the current VMA
6182    for this section and the target section.  */
6183
6184 bfd_boolean
6185 is_resolvable_asm_expansion (bfd *abfd,
6186                              asection *sec,
6187                              bfd_byte *contents,
6188                              Elf_Internal_Rela *irel,
6189                              struct bfd_link_info *link_info,
6190                              bfd_boolean *is_reachable_p)
6191 {
6192   asection *target_sec;
6193   bfd_vma target_offset;
6194   r_reloc r_rel;
6195   xtensa_opcode opcode, direct_call_opcode;
6196   bfd_vma self_address;
6197   bfd_vma dest_address;
6198   bfd_boolean uses_l32r;
6199   bfd_size_type sec_size;
6200
6201   *is_reachable_p = FALSE;
6202
6203   if (contents == NULL)
6204     return FALSE;
6205
6206   if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_ASM_EXPAND) 
6207     return FALSE;
6208
6209   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
6210   opcode = get_expanded_call_opcode (contents + irel->r_offset,
6211                                      sec_size - irel->r_offset, &uses_l32r);
6212   /* Optimization of longcalls that use CONST16 is not yet implemented.  */
6213   if (!uses_l32r)
6214     return FALSE;
6215   
6216   direct_call_opcode = swap_callx_for_call_opcode (opcode);
6217   if (direct_call_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
6218     return FALSE;
6219
6220   /* Check and see that the target resolves.  */
6221   r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
6222   if (!r_reloc_is_defined (&r_rel))
6223     return FALSE;
6224
6225   target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6226   target_offset = r_rel.target_offset;
6227
6228   /* If the target is in a shared library, then it doesn't reach.  This
6229      isn't supposed to come up because the compiler should never generate
6230      non-PIC calls on systems that use shared libraries, but the linker
6231      shouldn't crash regardless.  */
6232   if (!target_sec->output_section)
6233     return FALSE;
6234       
6235   /* For relocatable sections, we can only simplify when the output
6236      section of the target is the same as the output section of the
6237      source.  */
6238   if (link_info->relocatable
6239       && (target_sec->output_section != sec->output_section
6240           || is_reloc_sym_weak (abfd, irel)))
6241     return FALSE;
6242
6243   self_address = (sec->output_section->vma
6244                   + sec->output_offset + irel->r_offset + 3);
6245   dest_address = (target_sec->output_section->vma
6246                   + target_sec->output_offset + target_offset);
6247       
6248   *is_reachable_p = pcrel_reloc_fits (direct_call_opcode, 0,
6249                                       self_address, dest_address);
6250
6251   if ((self_address >> CALL_SEGMENT_BITS) !=
6252       (dest_address >> CALL_SEGMENT_BITS))
6253     return FALSE;
6254
6255   return TRUE;
6256 }
6257
6258
6259 static Elf_Internal_Rela *
6260 find_associated_l32r_irel (bfd *abfd,
6261                            asection *sec,
6262                            bfd_byte *contents,
6263                            Elf_Internal_Rela *other_irel,
6264                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
6265 {
6266   unsigned i;
6267
6268   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6269     {
6270       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6271
6272       if (irel == other_irel)
6273         continue;
6274       if (irel->r_offset != other_irel->r_offset)
6275         continue;
6276       if (is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel))
6277         return irel;
6278     }
6279
6280   return NULL;
6281 }
6282
6283
6284 /* The compute_text_actions function will build a list of potential
6285    transformation actions for code in the extended basic block of each
6286    longcall that is optimized to a direct call.  From this list we
6287    generate a set of actions to actually perform that optimizes for
6288    space and, if not using size_opt, maintains branch target
6289    alignments.
6290
6291    These actions to be performed are placed on a per-section list.
6292    The actual changes are performed by relax_section() in the second
6293    pass.  */
6294
6295 bfd_boolean
6296 compute_text_actions (bfd *abfd,
6297                       asection *sec,
6298                       struct bfd_link_info *link_info)
6299 {
6300   xtensa_relax_info *relax_info;
6301   bfd_byte *contents;
6302   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6303   bfd_boolean ok = TRUE;
6304   unsigned i;
6305   property_table_entry *prop_table = 0;
6306   int ptblsize = 0;
6307   bfd_size_type sec_size;
6308   static bfd_boolean no_insn_move = FALSE;
6309
6310   if (no_insn_move)
6311     return ok;
6312
6313   /* Do nothing if the section contains no optimized longcalls.  */
6314   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
6315   BFD_ASSERT (relax_info);
6316   if (!relax_info->is_relaxable_asm_section)
6317     return ok;
6318
6319   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec,
6320                                               link_info->keep_memory);
6321
6322   if (internal_relocs)
6323     qsort (internal_relocs, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
6324            internal_reloc_compare);
6325
6326   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
6327   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
6328   if (contents == NULL && sec_size != 0)
6329     {
6330       ok = FALSE;
6331       goto error_return;
6332     }
6333
6334   ptblsize = xtensa_read_table_entries (abfd, sec, &prop_table,
6335                                         XTENSA_PROP_SEC_NAME, FALSE);
6336   if (ptblsize < 0)
6337     {
6338       ok = FALSE;
6339       goto error_return;
6340     }
6341
6342   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
6343     {
6344       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6345       bfd_vma r_offset;
6346       property_table_entry *the_entry;
6347       int ptbl_idx;
6348       ebb_t *ebb;
6349       ebb_constraint ebb_table;
6350       bfd_size_type simplify_size;
6351
6352       if (irel && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
6353         continue;
6354       r_offset = irel->r_offset;
6355
6356       simplify_size = get_asm_simplify_size (contents, sec_size, r_offset);
6357       if (simplify_size == 0)
6358         {
6359           (*_bfd_error_handler)
6360             (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction for XTENSA_ASM_SIMPLIFY relocation; possible configuration mismatch"),
6361              sec->owner, sec, r_offset);
6362           continue;
6363         }
6364
6365       /* If the instruction table is not around, then don't do this
6366          relaxation.  */
6367       the_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
6368                                                   sec->vma + irel->r_offset);
6369       if (the_entry == NULL || XTENSA_NO_NOP_REMOVAL)
6370         {
6371           text_action_add (&relax_info->action_list,
6372                            ta_convert_longcall, sec, r_offset,
6373                            0);
6374           continue;
6375         }
6376
6377       /* If the next longcall happens to be at the same address as an
6378          unreachable section of size 0, then skip forward.  */
6379       ptbl_idx = the_entry - prop_table;
6380       while ((the_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE)
6381              && the_entry->size == 0
6382              && ptbl_idx + 1 < ptblsize
6383              && (prop_table[ptbl_idx + 1].address
6384                  == prop_table[ptbl_idx].address))
6385         {
6386           ptbl_idx++;
6387           the_entry++;
6388         }
6389
6390       if (the_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM)
6391           /* NO_REORDER is OK */
6392         continue;
6393
6394       init_ebb_constraint (&ebb_table);
6395       ebb = &ebb_table.ebb;
6396       init_ebb (ebb, sec, contents, sec_size, prop_table, ptblsize,
6397                 internal_relocs, sec->reloc_count);
6398       ebb->start_offset = r_offset + simplify_size;
6399       ebb->end_offset = r_offset + simplify_size;
6400       ebb->start_ptbl_idx = ptbl_idx;
6401       ebb->end_ptbl_idx = ptbl_idx;
6402       ebb->start_reloc_idx = i;
6403       ebb->end_reloc_idx = i;
6404
6405       if (!extend_ebb_bounds (ebb)
6406           || !compute_ebb_proposed_actions (&ebb_table)
6407           || !compute_ebb_actions (&ebb_table)
6408           || !check_section_ebb_pcrels_fit (abfd, sec, contents,
6409                                             internal_relocs, &ebb_table)
6410           || !check_section_ebb_reduces (&ebb_table))
6411         {
6412           /* If anything goes wrong or we get unlucky and something does
6413              not fit, with our plan because of expansion between
6414              critical branches, just convert to a NOP.  */
6415
6416           text_action_add (&relax_info->action_list,
6417                            ta_convert_longcall, sec, r_offset, 0);
6418           i = ebb_table.ebb.end_reloc_idx;
6419           free_ebb_constraint (&ebb_table);
6420           continue;
6421         }
6422
6423       text_action_add_proposed (&relax_info->action_list, &ebb_table, sec);
6424
6425       /* Update the index so we do not go looking at the relocations
6426          we have already processed.  */
6427       i = ebb_table.ebb.end_reloc_idx;
6428       free_ebb_constraint (&ebb_table);
6429     }
6430
6431 #if DEBUG
6432   if (relax_info->action_list.head)
6433     print_action_list (stderr, &relax_info->action_list);
6434 #endif
6435
6436 error_return:
6437   release_contents (sec, contents);
6438   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6439   if (prop_table)
6440     free (prop_table);
6441
6442   return ok;
6443 }
6444
6445
6446 /* Find all of the possible actions for an extended basic block.  */
6447
6448 bfd_boolean
6449 compute_ebb_proposed_actions (ebb_constraint *ebb_table)
6450 {
6451   const ebb_t *ebb = &ebb_table->ebb;
6452   unsigned rel_idx = ebb->start_reloc_idx;
6453   property_table_entry *entry, *start_entry, *end_entry;
6454
6455   start_entry = &ebb->ptbl[ebb->start_ptbl_idx];
6456   end_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx];
6457
6458   for (entry = start_entry; entry <= end_entry; entry++)
6459     {
6460       bfd_vma offset, start_offset, end_offset;
6461       bfd_size_type insn_len;
6462
6463       start_offset = entry->address - ebb->sec->vma;
6464       end_offset = entry->address + entry->size - ebb->sec->vma;
6465
6466       if (entry == start_entry)
6467         start_offset = ebb->start_offset;
6468       if (entry == end_entry)
6469         end_offset = ebb->end_offset;
6470       offset = start_offset;
6471
6472       if (offset == entry->address - ebb->sec->vma
6473           && (entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_BRANCH_TARGET) != 0)
6474         {
6475           enum ebb_target_enum align_type = EBB_DESIRE_TGT_ALIGN;
6476           BFD_ASSERT (offset != end_offset);
6477           if (offset == end_offset)
6478             return FALSE;
6479
6480           insn_len = insn_decode_len (ebb->contents, ebb->content_length,
6481                                       offset);
6482
6483           /* Propose no actions for a section with an undecodable offset.  */
6484           if (insn_len == 0) 
6485             {
6486               (*_bfd_error_handler)
6487                 (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
6488                  ebb->sec->owner, ebb->sec, offset);
6489               return FALSE;
6490             }
6491           if (check_branch_target_aligned_address (offset, insn_len))
6492             align_type = EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN;
6493
6494           ebb_propose_action (ebb_table, align_type, 0,
6495                               ta_none, offset, 0, TRUE);
6496         }
6497
6498       while (offset != end_offset)
6499         {
6500           Elf_Internal_Rela *irel;
6501           xtensa_opcode opcode;
6502
6503           while (rel_idx < ebb->end_reloc_idx
6504                  && (ebb->relocs[rel_idx].r_offset < offset
6505                      || (ebb->relocs[rel_idx].r_offset == offset
6506                          && (ELF32_R_TYPE (ebb->relocs[rel_idx].r_info)
6507                              != R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY))))
6508             rel_idx++;
6509
6510           /* Check for longcall.  */
6511           irel = &ebb->relocs[rel_idx];
6512           if (irel->r_offset == offset
6513               && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
6514             {
6515               bfd_size_type simplify_size;
6516
6517               simplify_size = get_asm_simplify_size (ebb->contents, 
6518                                                      ebb->content_length,
6519                                                      irel->r_offset);
6520               if (simplify_size == 0)
6521                 {
6522                   (*_bfd_error_handler)
6523                     (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction for XTENSA_ASM_SIMPLIFY relocation; possible configuration mismatch"),
6524                      ebb->sec->owner, ebb->sec, offset);
6525                   return FALSE;
6526                 }
6527
6528               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6529                                   ta_convert_longcall, offset, 0, TRUE);
6530               
6531               offset += simplify_size;
6532               continue;
6533             }
6534
6535           insn_len = insn_decode_len (ebb->contents, ebb->content_length,
6536                                       offset);
6537           /* If the instruction is undecodable, then report an error.  */
6538           if (insn_len == 0)
6539             {
6540               (*_bfd_error_handler)
6541                 (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
6542                  ebb->sec->owner, ebb->sec, offset);
6543               return FALSE;
6544             }
6545             
6546           if ((entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_DENSITY) == 0
6547               && (entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM) == 0
6548               && narrow_instruction (ebb->contents, ebb->content_length,
6549                                      offset, FALSE))
6550             {
6551               /* Add an instruction narrow action.  */
6552               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6553                                   ta_narrow_insn, offset, 0, FALSE);
6554               offset += insn_len;
6555               continue;
6556             }
6557           if ((entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM) == 0
6558               && widen_instruction (ebb->contents, ebb->content_length,
6559                                     offset, FALSE))
6560             {
6561               /* Add an instruction widen action.  */
6562               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6563                                   ta_widen_insn, offset, 0, FALSE);
6564               offset += insn_len;
6565               continue;
6566             }
6567           opcode = insn_decode_opcode (ebb->contents, ebb->content_length,
6568                                        offset, 0);
6569           if (xtensa_opcode_is_loop (xtensa_default_isa, opcode))
6570             {
6571               /* Check for branch targets.  */
6572               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN, 0,
6573                                   ta_none, offset, 0, TRUE);
6574               offset += insn_len;
6575               continue;
6576             }
6577
6578           offset += insn_len;
6579         }
6580     }
6581
6582   if (ebb->ends_unreachable)
6583     {
6584       ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6585                           ta_fill, ebb->end_offset, 0, TRUE);
6586     }
6587
6588   return TRUE;
6589 }
6590
6591
6592 /* After all of the information has collected about the
6593    transformations possible in an EBB, compute the appropriate actions
6594    here in compute_ebb_actions.  We still must check later to make
6595    sure that the actions do not break any relocations.  The algorithm
6596    used here is pretty greedy.  Basically, it removes as many no-ops
6597    as possible so that the end of the EBB has the same alignment
6598    characteristics as the original.  First, it uses narrowing, then
6599    fill space at the end of the EBB, and finally widenings.  If that
6600    does not work, it tries again with one fewer no-op removed.  The
6601    optimization will only be performed if all of the branch targets
6602    that were aligned before transformation are also aligned after the
6603    transformation.
6604
6605    When the size_opt flag is set, ignore the branch target alignments,
6606    narrow all wide instructions, and remove all no-ops unless the end
6607    of the EBB prevents it.  */
6608
6609 bfd_boolean
6610 compute_ebb_actions (ebb_constraint *ebb_table)
6611 {
6612   unsigned i = 0;
6613   unsigned j;
6614   int removed_bytes = 0;
6615   ebb_t *ebb = &ebb_table->ebb;
6616   unsigned seg_idx_start = 0;
6617   unsigned seg_idx_end = 0;
6618
6619   /* We perform this like the assembler relaxation algorithm: Start by
6620      assuming all instructions are narrow and all no-ops removed; then
6621      walk through....  */
6622
6623   /* For each segment of this that has a solid constraint, check to
6624      see if there are any combinations that will keep the constraint.
6625      If so, use it.  */
6626   for (seg_idx_end = 0; seg_idx_end < ebb_table->action_count; seg_idx_end++)
6627     {
6628       bfd_boolean requires_text_end_align = FALSE;
6629       unsigned longcall_count = 0;
6630       unsigned longcall_convert_count = 0;
6631       unsigned narrowable_count = 0;
6632       unsigned narrowable_convert_count = 0;
6633       unsigned widenable_count = 0;
6634       unsigned widenable_convert_count = 0;
6635
6636       proposed_action *action = NULL;
6637       int align = (1 << ebb_table->ebb.sec->alignment_power);
6638
6639       seg_idx_start = seg_idx_end;
6640
6641       for (i = seg_idx_start; i < ebb_table->action_count; i++)
6642         {
6643           action = &ebb_table->actions[i];
6644           if (action->action == ta_convert_longcall)
6645             longcall_count++;
6646           if (action->action == ta_narrow_insn)
6647             narrowable_count++;
6648           if (action->action == ta_widen_insn)
6649             widenable_count++;
6650           if (action->action == ta_fill)
6651             break;
6652           if (action->align_type == EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN)
6653             break;
6654           if (action->align_type == EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN
6655               && !elf32xtensa_size_opt)
6656             break;
6657         }
6658       seg_idx_end = i;
6659
6660       if (seg_idx_end == ebb_table->action_count && !ebb->ends_unreachable)
6661         requires_text_end_align = TRUE;
6662
6663       if (elf32xtensa_size_opt && !requires_text_end_align
6664           && action->align_type != EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN
6665           && action->align_type != EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN)
6666         {
6667           longcall_convert_count = longcall_count;
6668           narrowable_convert_count = narrowable_count;
6669           widenable_convert_count = 0;
6670         }
6671       else
6672         {
6673           /* There is a constraint.  Convert the max number of longcalls.  */
6674           narrowable_convert_count = 0;
6675           longcall_convert_count = 0;
6676           widenable_convert_count = 0;
6677
6678           for (j = 0; j < longcall_count; j++)
6679             {
6680               int removed = (longcall_count - j) * 3 & (align - 1);
6681               unsigned desire_narrow = (align - removed) & (align - 1);
6682               unsigned desire_widen = removed;
6683               if (desire_narrow <= narrowable_count)
6684                 {
6685                   narrowable_convert_count = desire_narrow;
6686                   narrowable_convert_count +=
6687                     (align * ((narrowable_count - narrowable_convert_count)
6688                               / align));
6689                   longcall_convert_count = (longcall_count - j);
6690                   widenable_convert_count = 0;
6691                   break;
6692                 }
6693               if (desire_widen <= widenable_count && !elf32xtensa_size_opt)
6694                 {
6695                   narrowable_convert_count = 0;
6696                   longcall_convert_count = longcall_count - j;
6697                   widenable_convert_count = desire_widen;
6698                   break;
6699                 }
6700             }
6701         }
6702
6703       /* Now the number of conversions are saved.  Do them.  */
6704       for (i = seg_idx_start; i < seg_idx_end; i++)
6705         {
6706           action = &ebb_table->actions[i];
6707           switch (action->action)
6708             {
6709             case ta_convert_longcall:
6710               if (longcall_convert_count != 0)
6711                 {
6712                   action->action = ta_remove_longcall;
6713                   action->do_action = TRUE;
6714                   action->removed_bytes += 3;
6715                   longcall_convert_count--;
6716                 }
6717               break;
6718             case ta_narrow_insn:
6719               if (narrowable_convert_count != 0)
6720                 {
6721                   action->do_action = TRUE;
6722                   action->removed_bytes += 1;
6723                   narrowable_convert_count--;
6724                 }
6725               break;
6726             case ta_widen_insn:
6727               if (widenable_convert_count != 0)
6728                 {
6729                   action->do_action = TRUE;
6730                   action->removed_bytes -= 1;
6731                   widenable_convert_count--;
6732                 }
6733               break;
6734             default:
6735               break;
6736             }
6737         }
6738     }
6739
6740   /* Now we move on to some local opts.  Try to remove each of the
6741      remaining longcalls.  */
6742
6743   if (ebb_table->ebb.ends_section || ebb_table->ebb.ends_unreachable)
6744     {
6745       removed_bytes = 0;
6746       for (i = 0; i < ebb_table->action_count; i++)
6747         {
6748           int old_removed_bytes = removed_bytes;
6749           proposed_action *action = &ebb_table->actions[i];
6750
6751           if (action->do_action && action->action == ta_convert_longcall)
6752             {
6753               bfd_boolean bad_alignment = FALSE;
6754               removed_bytes += 3;
6755               for (j = i + 1; j < ebb_table->action_count; j++)
6756                 {
6757                   proposed_action *new_action = &ebb_table->actions[j];
6758                   bfd_vma offset = new_action->offset;
6759                   if (new_action->align_type == EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN)
6760                     {
6761                       if (!check_branch_target_aligned
6762                           (ebb_table->ebb.contents,
6763                            ebb_table->ebb.content_length,
6764                            offset, offset - removed_bytes))
6765                         {
6766                           bad_alignment = TRUE;
6767                           break;
6768                         }
6769                     }
6770                   if (new_action->align_type == EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN)
6771                     {
6772                       if (!check_loop_aligned (ebb_table->ebb.contents,
6773                                                ebb_table->ebb.content_length,
6774                                                offset,
6775                                                offset - removed_bytes))
6776                         {
6777                           bad_alignment = TRUE;
6778                           break;
6779                         }
6780                     }
6781                   if (new_action->action == ta_narrow_insn
6782                       && !new_action->do_action
6783                       && ebb_table->ebb.sec->alignment_power == 2)
6784                     {
6785                       /* Narrow an instruction and we are done.  */
6786                       new_action->do_action = TRUE;
6787                       new_action->removed_bytes += 1;
6788                       bad_alignment = FALSE;
6789                       break;
6790                     }
6791                   if (new_action->action == ta_widen_insn
6792                       && new_action->do_action
6793                       && ebb_table->ebb.sec->alignment_power == 2)
6794                     {
6795                       /* Narrow an instruction and we are done.  */
6796                       new_action->do_action = FALSE;
6797                       new_action->removed_bytes += 1;
6798                       bad_alignment = FALSE;
6799                       break;
6800                     }
6801                 }
6802               if (!bad_alignment)
6803                 {
6804                   action->removed_bytes += 3;
6805                   action->action = ta_remove_longcall;
6806                   action->do_action = TRUE;
6807                 }
6808             }
6809           removed_bytes = old_removed_bytes;
6810           if (action->do_action)
6811             removed_bytes += action->removed_bytes;
6812         }
6813     }
6814
6815   removed_bytes = 0;
6816   for (i = 0; i < ebb_table->action_count; ++i)
6817     {
6818       proposed_action *action = &ebb_table->actions[i];
6819       if (action->do_action)
6820         removed_bytes += action->removed_bytes;
6821     }
6822
6823   if ((removed_bytes % (1 << ebb_table->ebb.sec->alignment_power)) != 0
6824       && ebb->ends_unreachable)
6825     {
6826       proposed_action *action;
6827       int br;
6828       int extra_space;
6829
6830       BFD_ASSERT (ebb_table->action_count != 0);
6831       action = &ebb_table->actions[ebb_table->action_count - 1];
6832       BFD_ASSERT (action->action == ta_fill);
6833       BFD_ASSERT (ebb->ends_unreachable->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE);
6834
6835       extra_space = compute_fill_extra_space (ebb->ends_unreachable);
6836       br = action->removed_bytes + removed_bytes + extra_space;
6837       br = br & ((1 << ebb->sec->alignment_power ) - 1);
6838
6839       action->removed_bytes = extra_space - br;
6840     }
6841   return TRUE;
6842 }
6843
6844
6845 /* Use check_section_ebb_pcrels_fit to make sure that all of the
6846    relocations in a section will fit if a proposed set of actions
6847    are performed.  */
6848
6849 static bfd_boolean
6850 check_section_ebb_pcrels_fit (bfd *abfd,
6851                               asection *sec,
6852                               bfd_byte *contents,
6853                               Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
6854                               const ebb_constraint *constraint)
6855 {
6856   unsigned i, j;
6857   Elf_Internal_Rela *irel;
6858   xtensa_relax_info *relax_info;
6859
6860   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
6861
6862   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
6863     {
6864       r_reloc r_rel;
6865       bfd_vma orig_self_offset, orig_target_offset;
6866       bfd_vma self_offset, target_offset;
6867       int r_type;
6868       reloc_howto_type *howto;
6869       int self_removed_bytes, target_removed_bytes;
6870
6871       irel = &internal_relocs[i];
6872       r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
6873
6874       howto = &elf_howto_table[r_type];
6875       /* We maintain the required invariant: PC-relative relocations
6876          that fit before linking must fit after linking.  Thus we only
6877          need to deal with relocations to the same section that are
6878          PC-relative.  */
6879       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY
6880           || !howto->pc_relative)
6881         continue;
6882
6883       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents,
6884                     bfd_get_section_limit (abfd, sec));
6885
6886       if (r_reloc_get_section (&r_rel) != sec)
6887         continue;
6888
6889       orig_self_offset = irel->r_offset;
6890       orig_target_offset = r_rel.target_offset;
6891
6892       self_offset = orig_self_offset;
6893       target_offset = orig_target_offset;
6894
6895       if (relax_info)
6896         {
6897           self_offset = offset_with_removed_text (&relax_info->action_list,
6898                                                   orig_self_offset);
6899           target_offset = offset_with_removed_text (&relax_info->action_list,
6900                                                     orig_target_offset);
6901         }
6902
6903       self_removed_bytes = 0;
6904       target_removed_bytes = 0;
6905
6906       for (j = 0; j < constraint->action_count; ++j)
6907         {
6908           proposed_action *action = &constraint->actions[j];
6909           bfd_vma offset = action->offset;
6910           int removed_bytes = action->removed_bytes;
6911           if (offset < orig_self_offset
6912               || (offset == orig_self_offset && action->action == ta_fill
6913                   && action->removed_bytes < 0))
6914             self_removed_bytes += removed_bytes;
6915           if (offset < orig_target_offset
6916               || (offset == orig_target_offset && action->action == ta_fill
6917                   && action->removed_bytes < 0))
6918             target_removed_bytes += removed_bytes;
6919         }
6920       self_offset -= self_removed_bytes;
6921       target_offset -= target_removed_bytes;
6922
6923       /* Try to encode it.  Get the operand and check.  */
6924       if (is_alt_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
6925         {
6926           /* None of the current alternate relocs are PC-relative,
6927              and only PC-relative relocs matter here.  */
6928         }
6929       else
6930         {
6931           xtensa_opcode opcode;
6932           int opnum;
6933
6934           opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6935           if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
6936             return FALSE;
6937
6938           opnum = get_relocation_opnd (opcode, ELF32_R_TYPE (irel->r_info));
6939           if (opnum == XTENSA_UNDEFINED)
6940             return FALSE;
6941
6942           if (!pcrel_reloc_fits (opcode, opnum, self_offset, target_offset))
6943             return FALSE;
6944         }
6945     }
6946
6947   return TRUE;
6948 }
6949
6950
6951 static bfd_boolean
6952 check_section_ebb_reduces (const ebb_constraint *constraint)
6953 {
6954   int removed = 0;
6955   unsigned i;
6956
6957   for (i = 0; i < constraint->action_count; i++)
6958     {
6959       const proposed_action *action = &constraint->actions[i];
6960       if (action->do_action)
6961         removed += action->removed_bytes;
6962     }
6963   if (removed < 0)
6964     return FALSE;
6965
6966   return TRUE;
6967 }
6968
6969
6970 void
6971 text_action_add_proposed (text_action_list *l,
6972                           const ebb_constraint *ebb_table,
6973                           asection *sec)
6974 {
6975   unsigned i;
6976
6977   for (i = 0; i < ebb_table->action_count; i++)
6978     {
6979       proposed_action *action = &ebb_table->actions[i];
6980
6981       if (!action->do_action)
6982         continue;
6983       switch (action->action)
6984         {
6985         case ta_remove_insn:
6986         case ta_remove_longcall:
6987         case ta_convert_longcall:
6988         case ta_narrow_insn:
6989         case ta_widen_insn:
6990         case ta_fill:
6991         case ta_remove_literal:
6992           text_action_add (l, action->action, sec, action->offset,
6993                            action->removed_bytes);
6994           break;
6995         case ta_none:
6996           break;
6997         default:
6998           BFD_ASSERT (0);
6999           break;
7000         }
7001     }
7002 }
7003
7004
7005 int
7006 compute_fill_extra_space (property_table_entry *entry)
7007 {
7008   int fill_extra_space;
7009
7010   if (!entry)
7011     return 0;
7012
7013   if ((entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) == 0)
7014     return 0;
7015
7016   fill_extra_space = entry->size;
7017   if ((entry->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != 0)
7018     {
7019       /* Fill bytes for alignment:
7020          (2**n)-1 - (addr + (2**n)-1) & (2**n -1) */
7021       int pow = GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (entry->flags);
7022       int nsm = (1 << pow) - 1;
7023       bfd_vma addr = entry->address + entry->size;
7024       bfd_vma align_fill = nsm - ((addr + nsm) & nsm);
7025       fill_extra_space += align_fill;
7026     }
7027   return fill_extra_space;
7028 }
7029
7030 \f
7031 /* First relaxation pass.  */
7032
7033 /* If the section contains relaxable literals, check each literal to
7034    see if it has the same value as another literal that has already
7035    been seen, either in the current section or a previous one.  If so,
7036    add an entry to the per-section list of removed literals.  The
7037    actual changes are deferred until the next pass.  */
7038
7039 static bfd_boolean 
7040 compute_removed_literals (bfd *abfd,
7041                           asection *sec,
7042                           struct bfd_link_info *link_info,
7043                           value_map_hash_table *values)
7044 {
7045   xtensa_relax_info *relax_info;
7046   bfd_byte *contents;
7047   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7048   source_reloc *src_relocs, *rel;
7049   bfd_boolean ok = TRUE;
7050   property_table_entry *prop_table = NULL;
7051   int ptblsize;
7052   int i, prev_i;
7053   bfd_boolean last_loc_is_prev = FALSE;
7054   bfd_vma last_target_offset = 0;
7055   section_cache_t target_sec_cache;
7056   bfd_size_type sec_size;
7057
7058   init_section_cache (&target_sec_cache);
7059
7060   /* Do nothing if it is not a relaxable literal section.  */
7061   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7062   BFD_ASSERT (relax_info);
7063   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section)
7064     return ok;
7065
7066   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
7067                                               link_info->keep_memory);
7068
7069   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
7070   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
7071   if (contents == NULL && sec_size != 0)
7072     {
7073       ok = FALSE;
7074       goto error_return;
7075     }
7076
7077   /* Sort the source_relocs by target offset.  */
7078   src_relocs = relax_info->src_relocs;
7079   qsort (src_relocs, relax_info->src_count,
7080          sizeof (source_reloc), source_reloc_compare);
7081   qsort (internal_relocs, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
7082          internal_reloc_compare);
7083
7084   ptblsize = xtensa_read_table_entries (abfd, sec, &prop_table,
7085                                         XTENSA_PROP_SEC_NAME, FALSE);
7086   if (ptblsize < 0)
7087     {
7088       ok = FALSE;
7089       goto error_return;
7090     }
7091
7092   prev_i = -1;
7093   for (i = 0; i < relax_info->src_count; i++)
7094     {
7095       Elf_Internal_Rela *irel = NULL;
7096
7097       rel = &src_relocs[i];
7098       if (get_l32r_opcode () != rel->opcode)
7099         continue;
7100       irel = get_irel_at_offset (sec, internal_relocs,
7101                                  rel->r_rel.target_offset);
7102
7103       /* If the relocation on this is not a simple R_XTENSA_32 or
7104          R_XTENSA_PLT then do not consider it.  This may happen when
7105          the difference of two symbols is used in a literal.  */
7106       if (irel && (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_32
7107                    && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_PLT))
7108         continue;
7109
7110       /* If the target_offset for this relocation is the same as the
7111          previous relocation, then we've already considered whether the
7112          literal can be coalesced.  Skip to the next one....  */
7113       if (i != 0 && prev_i != -1
7114           && src_relocs[i-1].r_rel.target_offset == rel->r_rel.target_offset)
7115         continue;
7116       prev_i = i;
7117
7118       if (last_loc_is_prev && 
7119           last_target_offset + 4 != rel->r_rel.target_offset)
7120         last_loc_is_prev = FALSE;
7121
7122       /* Check if the relocation was from an L32R that is being removed
7123          because a CALLX was converted to a direct CALL, and check if
7124          there are no other relocations to the literal.  */
7125       if (is_removable_literal (rel, i, src_relocs, relax_info->src_count))
7126         {
7127           if (!remove_dead_literal (abfd, sec, link_info, internal_relocs,
7128                                     irel, rel, prop_table, ptblsize))
7129             {
7130               ok = FALSE;
7131               goto error_return;
7132             }
7133           last_target_offset = rel->r_rel.target_offset;
7134           continue;
7135         }
7136
7137       if (!identify_literal_placement (abfd, sec, contents, link_info,
7138                                        values, 
7139                                        &last_loc_is_prev, irel, 
7140                                        relax_info->src_count - i, rel,
7141                                        prop_table, ptblsize,
7142                                        &target_sec_cache, rel->is_abs_literal))
7143         {
7144           ok = FALSE;
7145           goto error_return;
7146         }
7147       last_target_offset = rel->r_rel.target_offset;
7148     }
7149
7150 #if DEBUG
7151   print_removed_literals (stderr, &relax_info->removed_list);
7152   print_action_list (stderr, &relax_info->action_list);
7153 #endif /* DEBUG */
7154
7155 error_return:
7156   if (prop_table) free (prop_table);
7157   clear_section_cache (&target_sec_cache);
7158
7159   release_contents (sec, contents);
7160   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
7161   return ok;
7162 }
7163
7164
7165 static Elf_Internal_Rela *
7166 get_irel_at_offset (asection *sec,
7167                     Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
7168                     bfd_vma offset)
7169 {
7170   unsigned i;
7171   Elf_Internal_Rela *irel;
7172   unsigned r_type;
7173   Elf_Internal_Rela key;
7174
7175   if (!internal_relocs) 
7176     return NULL;
7177
7178   key.r_offset = offset;
7179   irel = bsearch (&key, internal_relocs, sec->reloc_count,
7180                   sizeof (Elf_Internal_Rela), internal_reloc_matches);
7181   if (!irel)
7182     return NULL;
7183
7184   /* bsearch does not guarantee which will be returned if there are
7185      multiple matches.  We need the first that is not an alignment.  */
7186   i = irel - internal_relocs;
7187   while (i > 0)
7188     {
7189       if (internal_relocs[i-1].r_offset != offset)
7190         break;
7191       i--;
7192     }
7193   for ( ; i < sec->reloc_count; i++)
7194     {
7195       irel = &internal_relocs[i];
7196       r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
7197       if (irel->r_offset == offset && r_type != R_XTENSA_NONE)
7198         return irel;
7199     }
7200
7201   return NULL;
7202 }
7203
7204
7205 bfd_boolean
7206 is_removable_literal (const source_reloc *rel,
7207                       int i,
7208                       const source_reloc *src_relocs,
7209                       int src_count)
7210 {
7211   const source_reloc *curr_rel;
7212   if (!rel->is_null)
7213     return FALSE;
7214   
7215   for (++i; i < src_count; ++i)
7216     {
7217       curr_rel = &src_relocs[i];
7218       /* If all others have the same target offset....  */
7219       if (curr_rel->r_rel.target_offset != rel->r_rel.target_offset)
7220         return TRUE;
7221
7222       if (!curr_rel->is_null
7223           && !xtensa_is_property_section (curr_rel->source_sec)
7224           && !(curr_rel->source_sec->flags & SEC_DEBUGGING))
7225         return FALSE;
7226     }
7227   return TRUE;
7228 }
7229
7230
7231 bfd_boolean 
7232 remove_dead_literal (bfd *abfd,
7233                      asection *sec,
7234                      struct bfd_link_info *link_info,
7235                      Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
7236                      Elf_Internal_Rela *irel,
7237                      source_reloc *rel,
7238                      property_table_entry *prop_table,
7239                      int ptblsize)
7240 {
7241   property_table_entry *entry;
7242   xtensa_relax_info *relax_info;
7243
7244   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7245   if (!relax_info)
7246     return FALSE;
7247
7248   entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7249                                           sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7250
7251   /* Mark the unused literal so that it will be removed.  */
7252   add_removed_literal (&relax_info->removed_list, &rel->r_rel, NULL);
7253
7254   text_action_add (&relax_info->action_list,
7255                    ta_remove_literal, sec, rel->r_rel.target_offset, 4);
7256
7257   /* If the section is 4-byte aligned, do not add fill.  */
7258   if (sec->alignment_power > 2) 
7259     {
7260       int fill_extra_space;
7261       bfd_vma entry_sec_offset;
7262       text_action *fa;
7263       property_table_entry *the_add_entry;
7264       int removed_diff;
7265
7266       if (entry)
7267         entry_sec_offset = entry->address - sec->vma + entry->size;
7268       else
7269         entry_sec_offset = rel->r_rel.target_offset + 4;
7270
7271       /* If the literal range is at the end of the section,
7272          do not add fill.  */
7273       the_add_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7274                                                       entry_sec_offset);
7275       fill_extra_space = compute_fill_extra_space (the_add_entry);
7276
7277       fa = find_fill_action (&relax_info->action_list, sec, entry_sec_offset);
7278       removed_diff = compute_removed_action_diff (fa, sec, entry_sec_offset,
7279                                                   -4, fill_extra_space);
7280       if (fa)
7281         adjust_fill_action (fa, removed_diff);
7282       else
7283         text_action_add (&relax_info->action_list,
7284                          ta_fill, sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7285     }
7286
7287   /* Zero out the relocation on this literal location.  */
7288   if (irel)
7289     {
7290       if (elf_hash_table (link_info)->dynamic_sections_created)
7291         shrink_dynamic_reloc_sections (link_info, abfd, sec, irel);
7292
7293       irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
7294       pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
7295     }
7296
7297   /* Do not modify "last_loc_is_prev".  */
7298   return TRUE;
7299 }
7300
7301
7302 bfd_boolean 
7303 identify_literal_placement (bfd *abfd,
7304                             asection *sec,
7305                             bfd_byte *contents,
7306                             struct bfd_link_info *link_info,
7307                             value_map_hash_table *values,
7308                             bfd_boolean *last_loc_is_prev_p,
7309                             Elf_Internal_Rela *irel,
7310                             int remaining_src_rels,
7311                             source_reloc *rel,
7312                             property_table_entry *prop_table,
7313                             int ptblsize,
7314                             section_cache_t *target_sec_cache,
7315                             bfd_boolean is_abs_literal)
7316 {
7317   literal_value val;
7318   value_map *val_map;
7319   xtensa_relax_info *relax_info;
7320   bfd_boolean literal_placed = FALSE;
7321   r_reloc r_rel;
7322   unsigned long value;
7323   bfd_boolean final_static_link;
7324   bfd_size_type sec_size;
7325
7326   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7327   if (!relax_info)
7328     return FALSE;
7329
7330   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
7331
7332   final_static_link =
7333     (!link_info->relocatable
7334      && !elf_hash_table (link_info)->dynamic_sections_created);
7335
7336   /* The placement algorithm first checks to see if the literal is
7337      already in the value map.  If so and the value map is reachable
7338      from all uses, then the literal is moved to that location.  If
7339      not, then we identify the last location where a fresh literal was
7340      placed.  If the literal can be safely moved there, then we do so.
7341      If not, then we assume that the literal is not to move and leave
7342      the literal where it is, marking it as the last literal
7343      location.  */
7344
7345   /* Find the literal value.  */
7346   value = 0;
7347   r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
7348   if (!irel)
7349     {
7350       BFD_ASSERT (rel->r_rel.target_offset < sec_size);
7351       value = bfd_get_32 (abfd, contents + rel->r_rel.target_offset);
7352     }
7353   init_literal_value (&val, &r_rel, value, is_abs_literal);
7354
7355   /* Check if we've seen another literal with the same value that
7356      is in the same output section.  */
7357   val_map = value_map_get_cached_value (values, &val, final_static_link);
7358
7359   if (val_map
7360       && (r_reloc_get_section (&val_map->loc)->output_section
7361           == sec->output_section)
7362       && relocations_reach (rel, remaining_src_rels, &val_map->loc)
7363       && coalesce_shared_literal (sec, rel, prop_table, ptblsize, val_map))
7364     {
7365       /* No change to last_loc_is_prev.  */
7366       literal_placed = TRUE;
7367     }
7368
7369   /* For relocatable links, do not try to move literals.  To do it
7370      correctly might increase the number of relocations in an input
7371      section making the default relocatable linking fail.  */
7372   if (!link_info->relocatable && !literal_placed 
7373       && values->has_last_loc && !(*last_loc_is_prev_p))
7374     {
7375       asection *target_sec = r_reloc_get_section (&values->last_loc);
7376       if (target_sec && target_sec->output_section == sec->output_section)
7377         {
7378           /* Increment the virtual offset.  */
7379           r_reloc try_loc = values->last_loc;
7380           try_loc.virtual_offset += 4;
7381
7382           /* There is a last loc that was in the same output section.  */
7383           if (relocations_reach (rel, remaining_src_rels, &try_loc)
7384               && move_shared_literal (sec, link_info, rel,
7385                                       prop_table, ptblsize, 
7386                                       &try_loc, &val, target_sec_cache))
7387             {
7388               values->last_loc.virtual_offset += 4;
7389               literal_placed = TRUE;
7390               if (!val_map)
7391                 val_map = add_value_map (values, &val, &try_loc,
7392                                          final_static_link);
7393               else
7394                 val_map->loc = try_loc;
7395             }
7396         }
7397     }
7398
7399   if (!literal_placed)
7400     {
7401       /* Nothing worked, leave the literal alone but update the last loc.  */
7402       values->has_last_loc = TRUE;
7403       values->last_loc = rel->r_rel;
7404       if (!val_map)
7405         val_map = add_value_map (values, &val, &rel->r_rel, final_static_link);
7406       else
7407         val_map->loc = rel->r_rel;
7408       *last_loc_is_prev_p = TRUE;
7409     }
7410
7411   return TRUE;
7412 }
7413
7414
7415 /* Check if the original relocations (presumably on L32R instructions)
7416    identified by reloc[0..N] can be changed to reference the literal
7417    identified by r_rel.  If r_rel is out of range for any of the
7418    original relocations, then we don't want to coalesce the original
7419    literal with the one at r_rel.  We only check reloc[0..N], where the
7420    offsets are all the same as for reloc[0] (i.e., they're all
7421    referencing the same literal) and where N is also bounded by the
7422    number of remaining entries in the "reloc" array.  The "reloc" array
7423    is sorted by target offset so we know all the entries for the same
7424    literal will be contiguous.  */
7425
7426 static bfd_boolean
7427 relocations_reach (source_reloc *reloc,
7428                    int remaining_relocs,
7429                    const r_reloc *r_rel)
7430 {
7431   bfd_vma from_offset, source_address, dest_address;
7432   asection *sec;
7433   int i;
7434
7435   if (!r_reloc_is_defined (r_rel))
7436     return FALSE;
7437
7438   sec = r_reloc_get_section (r_rel);
7439   from_offset = reloc[0].r_rel.target_offset;
7440
7441   for (i = 0; i < remaining_relocs; i++)
7442     {
7443       if (reloc[i].r_rel.target_offset != from_offset)
7444         break;
7445
7446       /* Ignore relocations that have been removed.  */
7447       if (reloc[i].is_null)
7448         continue;
7449
7450       /* The original and new output section for these must be the same
7451          in order to coalesce.  */
7452       if (r_reloc_get_section (&reloc[i].r_rel)->output_section
7453           != sec->output_section)
7454         return FALSE;
7455
7456       /* A literal with no PC-relative relocations can be moved anywhere.  */
7457       if (reloc[i].opnd != -1)
7458         {
7459           /* Otherwise, check to see that it fits.  */
7460           source_address = (reloc[i].source_sec->output_section->vma
7461                             + reloc[i].source_sec->output_offset
7462                             + reloc[i].r_rel.rela.r_offset);
7463           dest_address = (sec->output_section->vma
7464                           + sec->output_offset
7465                           + r_rel->target_offset);
7466
7467           if (!pcrel_reloc_fits (reloc[i].opcode, reloc[i].opnd,
7468                                  source_address, dest_address))
7469             return FALSE;
7470         }
7471     }
7472
7473   return TRUE;
7474 }
7475
7476
7477 /* Move a literal to another literal location because it is
7478    the same as the other literal value.  */
7479
7480 static bfd_boolean 
7481 coalesce_shared_literal (asection *sec,
7482                          source_reloc *rel,
7483                          property_table_entry *prop_table,
7484                          int ptblsize,
7485                          value_map *val_map)
7486 {
7487   property_table_entry *entry;
7488   text_action *fa;
7489   property_table_entry *the_add_entry;
7490   int removed_diff;
7491   xtensa_relax_info *relax_info;
7492
7493   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7494   if (!relax_info)
7495     return FALSE;
7496
7497   entry = elf_xtensa_find_property_entry
7498     (prop_table, ptblsize, sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7499   if (entry && (entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM))
7500     return TRUE;
7501
7502   /* Mark that the literal will be coalesced.  */
7503   add_removed_literal (&relax_info->removed_list, &rel->r_rel, &val_map->loc);
7504
7505   text_action_add (&relax_info->action_list,
7506                    ta_remove_literal, sec, rel->r_rel.target_offset, 4);
7507
7508   /* If the section is 4-byte aligned, do not add fill.  */
7509   if (sec->alignment_power > 2) 
7510     {
7511       int fill_extra_space;
7512       bfd_vma entry_sec_offset;
7513
7514       if (entry)
7515         entry_sec_offset = entry->address - sec->vma + entry->size;
7516       else
7517         entry_sec_offset = rel->r_rel.target_offset + 4;
7518
7519       /* If the literal range is at the end of the section,
7520          do not add fill.  */
7521       fill_extra_space = 0;
7522       the_add_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7523                                                       entry_sec_offset);
7524       if (the_add_entry && (the_add_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
7525         fill_extra_space = the_add_entry->size;
7526
7527       fa = find_fill_action (&relax_info->action_list, sec, entry_sec_offset);
7528       removed_diff = compute_removed_action_diff (fa, sec, entry_sec_offset,
7529                                                   -4, fill_extra_space);
7530       if (fa)
7531         adjust_fill_action (fa, removed_diff);
7532       else
7533         text_action_add (&relax_info->action_list,
7534                          ta_fill, sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7535     }
7536
7537   return TRUE;
7538 }
7539
7540
7541 /* Move a literal to another location.  This may actually increase the
7542    total amount of space used because of alignments so we need to do
7543    this carefully.  Also, it may make a branch go out of range.  */
7544
7545 static bfd_boolean 
7546 move_shared_literal (asection *sec,
7547                      struct bfd_link_info *link_info,
7548                      source_reloc *rel,
7549                      property_table_entry *prop_table,
7550                      int ptblsize,
7551                      const r_reloc *target_loc,
7552                      const literal_value *lit_value,
7553                      section_cache_t *target_sec_cache)
7554 {
7555   property_table_entry *the_add_entry, *src_entry, *target_entry = NULL;
7556   text_action *fa, *target_fa;
7557   int removed_diff;
7558   xtensa_relax_info *relax_info, *target_relax_info;
7559   asection *target_sec;
7560   ebb_t *ebb;
7561   ebb_constraint ebb_table;
7562   bfd_boolean relocs_fit;
7563
7564   /* If this routine always returns FALSE, the literals that cannot be
7565      coalesced will not be moved.  */
7566   if (elf32xtensa_no_literal_movement)
7567     return FALSE;
7568
7569   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7570   if (!relax_info)
7571     return FALSE;
7572
7573   target_sec = r_reloc_get_section (target_loc);
7574   target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
7575
7576   /* Literals to undefined sections may not be moved because they
7577      must report an error.  */
7578   if (bfd_is_und_section (target_sec))
7579     return FALSE;
7580
7581   src_entry = elf_xtensa_find_property_entry
7582     (prop_table, ptblsize, sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7583
7584   if (!section_cache_section (target_sec_cache, target_sec, link_info))
7585     return FALSE;
7586
7587   target_entry = elf_xtensa_find_property_entry
7588     (target_sec_cache->ptbl, target_sec_cache->pte_count, 
7589      target_sec->vma + target_loc->target_offset);
7590
7591   if (!target_entry)
7592     return FALSE;
7593
7594   /* Make sure that we have not broken any branches.  */
7595   relocs_fit = FALSE;
7596
7597   init_ebb_constraint (&ebb_table);
7598   ebb = &ebb_table.ebb;
7599   init_ebb (ebb, target_sec_cache->sec, target_sec_cache->contents, 
7600             target_sec_cache->content_length,
7601             target_sec_cache->ptbl, target_sec_cache->pte_count,
7602             target_sec_cache->relocs, target_sec_cache->reloc_count);
7603
7604   /* Propose to add 4 bytes + worst-case alignment size increase to
7605      destination.  */
7606   ebb_propose_action (&ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
7607                       ta_fill, target_loc->target_offset,
7608                       -4 - (1 << target_sec->alignment_power), TRUE);
7609
7610   /* Check all of the PC-relative relocations to make sure they still fit.  */
7611   relocs_fit = check_section_ebb_pcrels_fit (target_sec->owner, target_sec, 
7612                                              target_sec_cache->contents,
7613                                              target_sec_cache->relocs,
7614                                              &ebb_table);
7615
7616   if (!relocs_fit) 
7617     return FALSE;
7618
7619   text_action_add_literal (&target_relax_info->action_list,
7620                            ta_add_literal, target_loc, lit_value, -4);
7621
7622   if (target_sec->alignment_power > 2 && target_entry != src_entry) 
7623     {
7624       /* May need to add or remove some fill to maintain alignment.  */
7625       int fill_extra_space;
7626       bfd_vma entry_sec_offset;
7627
7628       entry_sec_offset = 
7629         target_entry->address - target_sec->vma + target_entry->size;
7630
7631       /* If the literal range is at the end of the section,
7632          do not add fill.  */
7633       fill_extra_space = 0;
7634       the_add_entry =
7635         elf_xtensa_find_property_entry (target_sec_cache->ptbl,
7636                                         target_sec_cache->pte_count,
7637                                         entry_sec_offset);
7638       if (the_add_entry && (the_add_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
7639         fill_extra_space = the_add_entry->size;
7640
7641       target_fa = find_fill_action (&target_relax_info->action_list,
7642                                     target_sec, entry_sec_offset);
7643       removed_diff = compute_removed_action_diff (target_fa, target_sec,
7644                                                   entry_sec_offset, 4,
7645                                                   fill_extra_space);
7646       if (target_fa)
7647         adjust_fill_action (target_fa, removed_diff);
7648       else
7649         text_action_add (&target_relax_info->action_list,
7650                          ta_fill, target_sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7651     }
7652
7653   /* Mark that the literal will be moved to the new location.  */
7654   add_removed_literal (&relax_info->removed_list, &rel->r_rel, target_loc);
7655
7656   /* Remove the literal.  */
7657   text_action_add (&relax_info->action_list,
7658                    ta_remove_literal, sec, rel->r_rel.target_offset, 4);
7659
7660   /* If the section is 4-byte aligned, do not add fill.  */
7661   if (sec->alignment_power > 2 && target_entry != src_entry) 
7662     {
7663       int fill_extra_space;
7664       bfd_vma entry_sec_offset;
7665
7666       if (src_entry)
7667         entry_sec_offset = src_entry->address - sec->vma + src_entry->size;
7668       else
7669         entry_sec_offset = rel->r_rel.target_offset+4;
7670
7671       /* If the literal range is at the end of the section,
7672          do not add fill.  */
7673       fill_extra_space = 0;
7674       the_add_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7675                                                       entry_sec_offset);
7676       if (the_add_entry && (the_add_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
7677         fill_extra_space = the_add_entry->size;
7678
7679       fa = find_fill_action (&relax_info->action_list, sec, entry_sec_offset);
7680       removed_diff = compute_removed_action_diff (fa, sec, entry_sec_offset,
7681                                                   -4, fill_extra_space);
7682       if (fa)
7683         adjust_fill_action (fa, removed_diff);
7684       else
7685         text_action_add (&relax_info->action_list,
7686                          ta_fill, sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7687     }
7688
7689   return TRUE;
7690 }
7691
7692 \f
7693 /* Second relaxation pass.  */
7694
7695 /* Modify all of the relocations to point to the right spot, and if this
7696    is a relaxable section, delete the unwanted literals and fix the
7697    section size.  */
7698
7699 bfd_boolean
7700 relax_section (bfd *abfd, asection *sec, struct bfd_link_info *link_info)
7701 {
7702   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7703   xtensa_relax_info *relax_info;
7704   bfd_byte *contents;
7705   bfd_boolean ok = TRUE;
7706   unsigned i;
7707   bfd_boolean rv = FALSE;
7708   bfd_boolean virtual_action;
7709   bfd_size_type sec_size;
7710
7711   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
7712   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7713   BFD_ASSERT (relax_info);
7714
7715   /* First translate any of the fixes that have been added already.  */
7716   translate_section_fixes (sec);
7717
7718   /* Handle property sections (e.g., literal tables) specially.  */
7719   if (xtensa_is_property_section (sec))
7720     {
7721       BFD_ASSERT (!relax_info->is_relaxable_literal_section);
7722       return relax_property_section (abfd, sec, link_info);
7723     }
7724
7725   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
7726                                               link_info->keep_memory);
7727   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
7728   if (contents == NULL && sec_size != 0)
7729     {
7730       ok = FALSE;
7731       goto error_return;
7732     }
7733
7734   if (internal_relocs)
7735     {
7736       for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
7737         {
7738           Elf_Internal_Rela *irel;
7739           xtensa_relax_info *target_relax_info;
7740           bfd_vma source_offset, old_source_offset;
7741           r_reloc r_rel;
7742           unsigned r_type;
7743           asection *target_sec;
7744
7745           /* Locally change the source address.
7746              Translate the target to the new target address.
7747              If it points to this section and has been removed,
7748              NULLify it.
7749              Write it back.  */
7750
7751           irel = &internal_relocs[i];
7752           source_offset = irel->r_offset;
7753           old_source_offset = source_offset;
7754
7755           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
7756           r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents,
7757                         bfd_get_section_limit (abfd, sec));
7758
7759           /* If this section could have changed then we may need to
7760              change the relocation's offset.  */
7761
7762           if (relax_info->is_relaxable_literal_section
7763               || relax_info->is_relaxable_asm_section)
7764             {
7765               if (r_type != R_XTENSA_NONE
7766                   && find_removed_literal (&relax_info->removed_list,
7767                                            irel->r_offset))
7768                 {
7769                   /* Remove this relocation.  */
7770                   if (elf_hash_table (link_info)->dynamic_sections_created)
7771                     shrink_dynamic_reloc_sections (link_info, abfd, sec, irel);
7772                   irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
7773                   irel->r_offset = offset_with_removed_text
7774                     (&relax_info->action_list, irel->r_offset);
7775                   pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
7776                   continue;
7777                 }
7778
7779               if (r_type == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
7780                 {
7781                   text_action *action =
7782                     find_insn_action (&relax_info->action_list,
7783                                       irel->r_offset);
7784                   if (action && (action->action == ta_convert_longcall
7785                                  || action->action == ta_remove_longcall))
7786                     {
7787                       bfd_reloc_status_type retval;
7788                       char *error_message = NULL;
7789
7790                       retval = contract_asm_expansion (contents, sec_size,
7791                                                        irel, &error_message);
7792                       if (retval != bfd_reloc_ok)
7793                         {
7794                           (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
7795                             (link_info, error_message, abfd, sec,
7796                              irel->r_offset);
7797                           goto error_return;
7798                         }
7799                       /* Update the action so that the code that moves
7800                          the contents will do the right thing.  */
7801                       if (action->action == ta_remove_longcall)
7802                         action->action = ta_remove_insn;
7803                       else
7804                         action->action = ta_none;
7805                       /* Refresh the info in the r_rel.  */
7806                       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
7807                       r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
7808                     }
7809                 }
7810
7811               source_offset = offset_with_removed_text
7812                 (&relax_info->action_list, irel->r_offset);
7813               irel->r_offset = source_offset;
7814             }
7815
7816           /* If the target section could have changed then
7817              we may need to change the relocation's target offset.  */
7818
7819           target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
7820           target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
7821
7822           if (target_relax_info
7823               && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
7824                   || target_relax_info->is_relaxable_asm_section))
7825             {
7826               r_reloc new_reloc;
7827               reloc_bfd_fix *fix;
7828               bfd_vma addend_displacement;
7829
7830               translate_reloc (&r_rel, &new_reloc);
7831
7832               if (r_type == R_XTENSA_DIFF8
7833                   || r_type == R_XTENSA_DIFF16
7834                   || r_type == R_XTENSA_DIFF32)
7835                 {
7836                   bfd_vma diff_value = 0, new_end_offset, diff_mask = 0;
7837
7838                   if (bfd_get_section_limit (abfd, sec) < old_source_offset)
7839                     {
7840                       (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
7841                         (link_info, _("invalid relocation address"),
7842                          abfd, sec, old_source_offset);
7843                       goto error_return;
7844                     }
7845
7846                   switch (r_type)
7847                     {
7848                     case R_XTENSA_DIFF8:
7849                       diff_value =
7850                         bfd_get_8 (abfd, &contents[old_source_offset]);
7851                       break;
7852                     case R_XTENSA_DIFF16:
7853                       diff_value =
7854                         bfd_get_16 (abfd, &contents[old_source_offset]);
7855                       break;
7856                     case R_XTENSA_DIFF32:
7857                       diff_value =
7858                         bfd_get_32 (abfd, &contents[old_source_offset]);
7859                       break;
7860                     }
7861
7862                   new_end_offset = offset_with_removed_text
7863                     (&target_relax_info->action_list,
7864                      r_rel.target_offset + diff_value);
7865                   diff_value = new_end_offset - new_reloc.target_offset;
7866
7867                   switch (r_type)
7868                     {
7869                     case R_XTENSA_DIFF8:
7870                       diff_mask = 0xff;
7871                       bfd_put_8 (abfd, diff_value,
7872                                  &contents[old_source_offset]);
7873                       break;
7874                     case R_XTENSA_DIFF16:
7875                       diff_mask = 0xffff;
7876                       bfd_put_16 (abfd, diff_value,
7877                                   &contents[old_source_offset]);
7878                       break;
7879                     case R_XTENSA_DIFF32:
7880                       diff_mask = 0xffffffff;
7881                       bfd_put_32 (abfd, diff_value,
7882                                   &contents[old_source_offset]);
7883                       break;
7884                     }
7885
7886                   /* Check for overflow.  */
7887                   if ((diff_value & ~diff_mask) != 0)
7888                     {
7889                       (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
7890                         (link_info, _("overflow after relaxation"),
7891                          abfd, sec, old_source_offset);
7892                       goto error_return;
7893                     }
7894
7895                   pin_contents (sec, contents);
7896                 }
7897
7898               /* FIXME: If the relocation still references a section in
7899                  the same input file, the relocation should be modified
7900                  directly instead of adding a "fix" record.  */
7901
7902               addend_displacement =
7903                 new_reloc.target_offset + new_reloc.virtual_offset;
7904
7905               fix = reloc_bfd_fix_init (sec, source_offset, r_type, 0,
7906                                         r_reloc_get_section (&new_reloc),
7907                                         addend_displacement, TRUE);
7908               add_fix (sec, fix);
7909             }
7910
7911           pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
7912         }
7913     }
7914
7915   if ((relax_info->is_relaxable_literal_section
7916        || relax_info->is_relaxable_asm_section)
7917       && relax_info->action_list.head)
7918     {
7919       /* Walk through the planned actions and build up a table
7920          of move, copy and fill records.  Use the move, copy and
7921          fill records to perform the actions once.  */
7922
7923       bfd_size_type size = sec->size;
7924       int removed = 0;
7925       bfd_size_type final_size, copy_size, orig_insn_size;
7926       bfd_byte *scratch = NULL;
7927       bfd_byte *dup_contents = NULL;
7928       bfd_size_type orig_size = size;
7929       bfd_vma orig_dot = 0;
7930       bfd_vma orig_dot_copied = 0; /* Byte copied already from
7931                                             orig dot in physical memory.  */
7932       bfd_vma orig_dot_vo = 0; /* Virtual offset from orig_dot.  */
7933       bfd_vma dup_dot = 0;
7934
7935       text_action *action = relax_info->action_list.head;
7936
7937       final_size = sec->size;
7938       for (action = relax_info->action_list.head; action;
7939            action = action->next)
7940         {
7941           final_size -= action->removed_bytes;
7942         }
7943
7944       scratch = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (final_size);
7945       dup_contents = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (final_size);
7946
7947       /* The dot is the current fill location.  */
7948 #if DEBUG
7949       print_action_list (stderr, &relax_info->action_list);
7950 #endif
7951
7952       for (action = relax_info->action_list.head; action;
7953            action = action->next)
7954         {
7955           virtual_action = FALSE;
7956           if (action->offset > orig_dot)
7957             {
7958               orig_dot += orig_dot_copied;
7959               orig_dot_copied = 0;
7960               orig_dot_vo = 0;
7961               /* Out of the virtual world.  */
7962             }
7963
7964           if (action->offset > orig_dot)
7965             {
7966               copy_size = action->offset - orig_dot;
7967               memmove (&dup_contents[dup_dot], &contents[orig_dot], copy_size);
7968               orig_dot += copy_size;
7969               dup_dot += copy_size;
7970               BFD_ASSERT (action->offset == orig_dot);
7971             }
7972           else if (action->offset < orig_dot)
7973             {
7974               if (action->action == ta_fill
7975                   && action->offset - action->removed_bytes == orig_dot)
7976                 {
7977                   /* This is OK because the fill only effects the dup_dot.  */
7978                 }
7979               else if (action->action == ta_add_literal)
7980                 {
7981                   /* TBD.  Might need to handle this.  */
7982                 }
7983             }
7984           if (action->offset == orig_dot)
7985             {
7986               if (action->virtual_offset > orig_dot_vo)
7987                 {
7988                   if (orig_dot_vo == 0)
7989                     {
7990                       /* Need to copy virtual_offset bytes.  Probably four.  */
7991                       copy_size = action->virtual_offset - orig_dot_vo;
7992                       memmove (&dup_contents[dup_dot],
7993                                &contents[orig_dot], copy_size);
7994                       orig_dot_copied = copy_size;
7995                       dup_dot += copy_size;
7996                     }
7997                   virtual_action = TRUE;
7998                 } 
7999               else
8000                 BFD_ASSERT (action->virtual_offset <= orig_dot_vo);
8001             }
8002           switch (action->action)
8003             {
8004             case ta_remove_literal:
8005             case ta_remove_insn:
8006               BFD_ASSERT (action->removed_bytes >= 0);
8007               orig_dot += action->removed_bytes;
8008               break;
8009
8010             case ta_narrow_insn:
8011               orig_insn_size = 3;
8012               copy_size = 2;
8013               memmove (scratch, &contents[orig_dot], orig_insn_size);
8014               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == 1);
8015               rv = narrow_instruction (scratch, final_size, 0, TRUE);
8016               BFD_ASSERT (rv);
8017               memmove (&dup_contents[dup_dot], scratch, copy_size);
8018               orig_dot += orig_insn_size;
8019               dup_dot += copy_size;
8020               break;
8021
8022             case ta_fill:
8023               if (action->removed_bytes >= 0)
8024                 orig_dot += action->removed_bytes;
8025               else
8026                 {
8027                   /* Already zeroed in dup_contents.  Just bump the
8028                      counters.  */
8029                   dup_dot += (-action->removed_bytes);
8030                 }
8031               break;
8032
8033             case ta_none:
8034               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == 0);
8035               break;
8036
8037             case ta_convert_longcall:
8038             case ta_remove_longcall:
8039               /* These will be removed or converted before we get here.  */
8040               BFD_ASSERT (0);
8041               break;
8042
8043             case ta_widen_insn:
8044               orig_insn_size = 2;
8045               copy_size = 3;
8046               memmove (scratch, &contents[orig_dot], orig_insn_size);
8047               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == -1);
8048               rv = widen_instruction (scratch, final_size, 0, TRUE);
8049               BFD_ASSERT (rv);
8050               memmove (&dup_contents[dup_dot], scratch, copy_size);
8051               orig_dot += orig_insn_size;
8052               dup_dot += copy_size;
8053               break;
8054
8055             case ta_add_literal:
8056               orig_insn_size = 0;
8057               copy_size = 4;
8058               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == -4);
8059               /* TBD -- place the literal value here and insert
8060                  into the table.  */
8061               memset (&dup_contents[dup_dot], 0, 4);
8062               pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8063               pin_contents (sec, contents);
8064
8065               if (!move_literal (abfd, link_info, sec, dup_dot, dup_contents,
8066                                  relax_info, &internal_relocs, &action->value))
8067                 goto error_return;
8068
8069               if (virtual_action) 
8070                 orig_dot_vo += copy_size;
8071
8072               orig_dot += orig_insn_size;
8073               dup_dot += copy_size;
8074               break;
8075
8076             default:
8077               /* Not implemented yet.  */
8078               BFD_ASSERT (0);
8079               break;
8080             }
8081
8082           size -= action->removed_bytes;
8083           removed += action->removed_bytes;
8084           BFD_ASSERT (dup_dot <= final_size);
8085           BFD_ASSERT (orig_dot <= orig_size);
8086         }
8087
8088       orig_dot += orig_dot_copied;
8089       orig_dot_copied = 0;
8090
8091       if (orig_dot != orig_size)
8092         {
8093           copy_size = orig_size - orig_dot;
8094           BFD_ASSERT (orig_size > orig_dot);
8095           BFD_ASSERT (dup_dot + copy_size == final_size);
8096           memmove (&dup_contents[dup_dot], &contents[orig_dot], copy_size);
8097           orig_dot += copy_size;
8098           dup_dot += copy_size;
8099         }
8100       BFD_ASSERT (orig_size == orig_dot);
8101       BFD_ASSERT (final_size == dup_dot);
8102
8103       /* Move the dup_contents back.  */
8104       if (final_size > orig_size)
8105         {
8106           /* Contents need to be reallocated.  Swap the dup_contents into
8107              contents.  */
8108           sec->contents = dup_contents;
8109           free (contents);
8110           contents = dup_contents;
8111           pin_contents (sec, contents);
8112         }
8113       else
8114         {
8115           BFD_ASSERT (final_size <= orig_size);
8116           memset (contents, 0, orig_size);
8117           memcpy (contents, dup_contents, final_size);
8118           free (dup_contents);
8119         }
8120       free (scratch);
8121       pin_contents (sec, contents);
8122
8123       sec->size = final_size;
8124     }
8125
8126  error_return:
8127   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8128   release_contents (sec, contents);
8129   return ok;
8130 }
8131
8132
8133 static bfd_boolean 
8134 translate_section_fixes (asection *sec)
8135 {
8136   xtensa_relax_info *relax_info;
8137   reloc_bfd_fix *r;
8138
8139   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8140   if (!relax_info)
8141     return TRUE;
8142
8143   for (r = relax_info->fix_list; r != NULL; r = r->next)
8144     if (!translate_reloc_bfd_fix (r))
8145       return FALSE;
8146
8147   return TRUE;
8148 }
8149
8150
8151 /* Translate a fix given the mapping in the relax info for the target
8152    section.  If it has already been translated, no work is required.  */
8153
8154 static bfd_boolean 
8155 translate_reloc_bfd_fix (reloc_bfd_fix *fix)
8156 {
8157   reloc_bfd_fix new_fix;
8158   asection *sec;
8159   xtensa_relax_info *relax_info;
8160   removed_literal *removed;
8161   bfd_vma new_offset, target_offset;
8162
8163   if (fix->translated)
8164     return TRUE;
8165
8166   sec = fix->target_sec;
8167   target_offset = fix->target_offset;
8168
8169   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8170   if (!relax_info)
8171     {
8172       fix->translated = TRUE;
8173       return TRUE;
8174     }
8175
8176   new_fix = *fix;
8177
8178   /* The fix does not need to be translated if the section cannot change.  */
8179   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8180       && !relax_info->is_relaxable_asm_section)
8181     {
8182       fix->translated = TRUE;
8183       return TRUE;
8184     }
8185
8186   /* If the literal has been moved and this relocation was on an
8187      opcode, then the relocation should move to the new literal
8188      location.  Otherwise, the relocation should move within the
8189      section.  */
8190
8191   removed = FALSE;
8192   if (is_operand_relocation (fix->src_type))
8193     {
8194       /* Check if the original relocation is against a literal being
8195          removed.  */
8196       removed = find_removed_literal (&relax_info->removed_list,
8197                                       target_offset);
8198     }
8199
8200   if (removed) 
8201     {
8202       asection *new_sec;
8203
8204       /* The fact that there is still a relocation to this literal indicates
8205          that the literal is being coalesced, not simply removed.  */
8206       BFD_ASSERT (removed->to.abfd != NULL);
8207
8208       /* This was moved to some other address (possibly another section).  */
8209       new_sec = r_reloc_get_section (&removed->to);
8210       if (new_sec != sec) 
8211         {
8212           sec = new_sec;
8213           relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8214           if (!relax_info || 
8215               (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8216                && !relax_info->is_relaxable_asm_section))
8217             {
8218               target_offset = removed->to.target_offset;
8219               new_fix.target_sec = new_sec;
8220               new_fix.target_offset = target_offset;
8221               new_fix.translated = TRUE;
8222               *fix = new_fix;
8223               return TRUE;
8224             }
8225         }
8226       target_offset = removed->to.target_offset;
8227       new_fix.target_sec = new_sec;
8228     }
8229
8230   /* The target address may have been moved within its section.  */
8231   new_offset = offset_with_removed_text (&relax_info->action_list,
8232                                          target_offset);
8233
8234   new_fix.target_offset = new_offset;
8235   new_fix.target_offset = new_offset;
8236   new_fix.translated = TRUE;
8237   *fix = new_fix;
8238   return TRUE;
8239 }
8240
8241
8242 /* Fix up a relocation to take account of removed literals.  */
8243
8244 static void
8245 translate_reloc (const r_reloc *orig_rel, r_reloc *new_rel)
8246 {
8247   asection *sec;
8248   xtensa_relax_info *relax_info;
8249   removed_literal *removed;
8250   bfd_vma new_offset, target_offset, removed_bytes;
8251
8252   *new_rel = *orig_rel;
8253
8254   if (!r_reloc_is_defined (orig_rel))
8255     return;
8256   sec = r_reloc_get_section (orig_rel);
8257
8258   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8259   BFD_ASSERT (relax_info);
8260
8261   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8262       && !relax_info->is_relaxable_asm_section)
8263     return;
8264
8265   target_offset = orig_rel->target_offset;
8266
8267   removed = FALSE;
8268   if (is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (orig_rel->rela.r_info)))
8269     {
8270       /* Check if the original relocation is against a literal being
8271          removed.  */
8272       removed = find_removed_literal (&relax_info->removed_list,
8273                                       target_offset);
8274     }
8275   if (removed && removed->to.abfd)
8276     {
8277       asection *new_sec;
8278
8279       /* The fact that there is still a relocation to this literal indicates
8280          that the literal is being coalesced, not simply removed.  */
8281       BFD_ASSERT (removed->to.abfd != NULL);
8282
8283       /* This was moved to some other address
8284          (possibly in another section).  */
8285       *new_rel = removed->to;
8286       new_sec = r_reloc_get_section (new_rel);
8287       if (new_sec != sec)
8288         {
8289           sec = new_sec;
8290           relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8291           if (!relax_info
8292               || (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8293                   && !relax_info->is_relaxable_asm_section))
8294             return;
8295         }
8296       target_offset = new_rel->target_offset;
8297     }
8298
8299   /* ...and the target address may have been moved within its section.  */
8300   new_offset = offset_with_removed_text (&relax_info->action_list,
8301                                          target_offset);
8302
8303   /* Modify the offset and addend.  */
8304   removed_bytes = target_offset - new_offset;
8305   new_rel->target_offset = new_offset;
8306   new_rel->rela.r_addend -= removed_bytes;
8307 }
8308
8309
8310 /* For dynamic links, there may be a dynamic relocation for each
8311    literal.  The number of dynamic relocations must be computed in
8312    size_dynamic_sections, which occurs before relaxation.  When a
8313    literal is removed, this function checks if there is a corresponding
8314    dynamic relocation and shrinks the size of the appropriate dynamic
8315    relocation section accordingly.  At this point, the contents of the
8316    dynamic relocation sections have not yet been filled in, so there's
8317    nothing else that needs to be done.  */
8318
8319 static void
8320 shrink_dynamic_reloc_sections (struct bfd_link_info *info,
8321                                bfd *abfd,
8322                                asection *input_section,
8323                                Elf_Internal_Rela *rel)
8324 {
8325   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8326   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8327   unsigned long r_symndx;
8328   int r_type;
8329   struct elf_link_hash_entry *h;
8330   bfd_boolean dynamic_symbol;
8331
8332   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8333   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8334
8335   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
8336   r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
8337
8338   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
8339     h = NULL;
8340   else
8341     h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
8342
8343   dynamic_symbol = xtensa_elf_dynamic_symbol_p (h, info);
8344
8345   if ((r_type == R_XTENSA_32 || r_type == R_XTENSA_PLT)
8346       && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
8347       && (dynamic_symbol || info->shared))
8348     {
8349       bfd *dynobj;
8350       const char *srel_name;
8351       asection *srel;
8352       bfd_boolean is_plt = FALSE;
8353
8354       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
8355       BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
8356
8357       if (dynamic_symbol && r_type == R_XTENSA_PLT)
8358         {
8359           srel_name = ".rela.plt";
8360           is_plt = TRUE;
8361         }
8362       else
8363         srel_name = ".rela.got";
8364
8365       /* Reduce size of the .rela.* section by one reloc.  */
8366       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, srel_name);
8367       BFD_ASSERT (srel != NULL);
8368       BFD_ASSERT (srel->size >= sizeof (Elf32_External_Rela));
8369       srel->size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
8370
8371       if (is_plt)
8372         {
8373           asection *splt, *sgotplt, *srelgot;
8374           int reloc_index, chunk;
8375
8376           /* Find the PLT reloc index of the entry being removed.  This
8377              is computed from the size of ".rela.plt".  It is needed to
8378              figure out which PLT chunk to resize.  Usually "last index
8379              = size - 1" since the index starts at zero, but in this
8380              context, the size has just been decremented so there's no
8381              need to subtract one.  */
8382           reloc_index = srel->size / sizeof (Elf32_External_Rela);
8383
8384           chunk = reloc_index / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
8385           splt = elf_xtensa_get_plt_section (dynobj, chunk);
8386           sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (dynobj, chunk);
8387           BFD_ASSERT (splt != NULL && sgotplt != NULL);
8388
8389           /* Check if an entire PLT chunk has just been eliminated.  */
8390           if (reloc_index % PLT_ENTRIES_PER_CHUNK == 0)
8391             {
8392               /* The two magic GOT entries for that chunk can go away.  */
8393               srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.got");
8394               BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
8395               srelgot->reloc_count -= 2;
8396               srelgot->size -= 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8397               sgotplt->size -= 8;
8398
8399               /* There should be only one entry left (and it will be
8400                  removed below).  */
8401               BFD_ASSERT (sgotplt->size == 4);
8402               BFD_ASSERT (splt->size == PLT_ENTRY_SIZE);
8403             }
8404
8405           BFD_ASSERT (sgotplt->size >= 4);
8406           BFD_ASSERT (splt->size >= PLT_ENTRY_SIZE);
8407
8408           sgotplt->size -= 4;
8409           splt->size -= PLT_ENTRY_SIZE;
8410         }
8411     }
8412 }
8413
8414
8415 /* Take an r_rel and move it to another section.  This usually
8416    requires extending the interal_relocation array and pinning it.  If
8417    the original r_rel is from the same BFD, we can complete this here.
8418    Otherwise, we add a fix record to let the final link fix the
8419    appropriate address.  Contents and internal relocations for the
8420    section must be pinned after calling this routine.  */
8421
8422 static bfd_boolean
8423 move_literal (bfd *abfd,
8424               struct bfd_link_info *link_info,
8425               asection *sec,
8426               bfd_vma offset,
8427               bfd_byte *contents,
8428               xtensa_relax_info *relax_info,
8429               Elf_Internal_Rela **internal_relocs_p,
8430               const literal_value *lit)
8431 {
8432   Elf_Internal_Rela *new_relocs = NULL;
8433   size_t new_relocs_count = 0;
8434   Elf_Internal_Rela this_rela;
8435   const r_reloc *r_rel;
8436
8437   r_rel = &lit->r_rel;
8438   BFD_ASSERT (elf_section_data (sec)->relocs == *internal_relocs_p);
8439
8440   if (r_reloc_is_const (r_rel))
8441     bfd_put_32 (abfd, lit->value, contents + offset);
8442   else
8443     {
8444       int r_type;
8445       unsigned i;
8446       asection *target_sec;
8447       reloc_bfd_fix *fix;
8448       unsigned insert_at;
8449
8450       r_type = ELF32_R_TYPE (r_rel->rela.r_info);
8451       target_sec = r_reloc_get_section (r_rel);
8452
8453       /* This is the difficult case.  We have to create a fix up.  */
8454       this_rela.r_offset = offset;
8455       this_rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, r_type);
8456       this_rela.r_addend =
8457         r_rel->target_offset - r_reloc_get_target_offset (r_rel);
8458       bfd_put_32 (abfd, lit->value, contents + offset);
8459
8460       /* Currently, we cannot move relocations during a relocatable link.  */
8461       BFD_ASSERT (!link_info->relocatable);
8462       fix = reloc_bfd_fix_init (sec, offset, r_type, r_rel->abfd,
8463                                 r_reloc_get_section (r_rel),
8464                                 r_rel->target_offset + r_rel->virtual_offset,
8465                                 FALSE);
8466       /* We also need to mark that relocations are needed here.  */
8467       sec->flags |= SEC_RELOC;
8468
8469       translate_reloc_bfd_fix (fix);
8470       /* This fix has not yet been translated.  */
8471       add_fix (sec, fix);
8472
8473       /* Add the relocation.  If we have already allocated our own
8474          space for the relocations and we have room for more, then use
8475          it.  Otherwise, allocate new space and move the literals.  */
8476       insert_at = sec->reloc_count;
8477       for (i = 0; i < sec->reloc_count; ++i)
8478         {
8479           if (this_rela.r_offset < (*internal_relocs_p)[i].r_offset)
8480             {
8481               insert_at = i;
8482               break;
8483             }
8484         }
8485
8486       if (*internal_relocs_p != relax_info->allocated_relocs
8487           || sec->reloc_count + 1 > relax_info->allocated_relocs_count)
8488         {
8489           BFD_ASSERT (relax_info->allocated_relocs == NULL
8490                       || sec->reloc_count == relax_info->relocs_count);
8491
8492           if (relax_info->allocated_relocs_count == 0) 
8493             new_relocs_count = (sec->reloc_count + 2) * 2;
8494           else
8495             new_relocs_count = (relax_info->allocated_relocs_count + 2) * 2;
8496
8497           new_relocs = (Elf_Internal_Rela *)
8498             bfd_zmalloc (sizeof (Elf_Internal_Rela) * (new_relocs_count));
8499           if (!new_relocs)
8500             return FALSE;
8501
8502           /* We could handle this more quickly by finding the split point.  */
8503           if (insert_at != 0)
8504             memcpy (new_relocs, *internal_relocs_p,
8505                     insert_at * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8506
8507           new_relocs[insert_at] = this_rela;
8508
8509           if (insert_at != sec->reloc_count)
8510             memcpy (new_relocs + insert_at + 1,
8511                     (*internal_relocs_p) + insert_at,
8512                     (sec->reloc_count - insert_at) 
8513                     * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8514
8515           if (*internal_relocs_p != relax_info->allocated_relocs)
8516             {
8517               /* The first time we re-allocate, we can only free the
8518                  old relocs if they were allocated with bfd_malloc.
8519                  This is not true when keep_memory is in effect.  */
8520               if (!link_info->keep_memory)
8521                 free (*internal_relocs_p);
8522             }
8523           else
8524             free (*internal_relocs_p);
8525           relax_info->allocated_relocs = new_relocs;
8526           relax_info->allocated_relocs_count = new_relocs_count;
8527           elf_section_data (sec)->relocs = new_relocs;
8528           sec->reloc_count++;
8529           relax_info->relocs_count = sec->reloc_count;
8530           *internal_relocs_p = new_relocs;
8531         }
8532       else
8533         {
8534           if (insert_at != sec->reloc_count)
8535             {
8536               unsigned idx;
8537               for (idx = sec->reloc_count; idx > insert_at; idx--)
8538                 (*internal_relocs_p)[idx] = (*internal_relocs_p)[idx-1];
8539             }
8540           (*internal_relocs_p)[insert_at] = this_rela;
8541           sec->reloc_count++;
8542           if (relax_info->allocated_relocs)
8543             relax_info->relocs_count = sec->reloc_count;
8544         }
8545     }
8546   return TRUE;
8547 }
8548
8549
8550 /* This is similar to relax_section except that when a target is moved,
8551    we shift addresses up.  We also need to modify the size.  This
8552    algorithm does NOT allow for relocations into the middle of the
8553    property sections.  */
8554
8555 static bfd_boolean
8556 relax_property_section (bfd *abfd,
8557                         asection *sec,
8558                         struct bfd_link_info *link_info)
8559 {
8560   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8561   bfd_byte *contents;
8562   unsigned i, nexti;
8563   bfd_boolean ok = TRUE;
8564   bfd_boolean is_full_prop_section;
8565   size_t last_zfill_target_offset = 0;
8566   asection *last_zfill_target_sec = NULL;
8567   bfd_size_type sec_size;
8568
8569   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
8570   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
8571                                               link_info->keep_memory);
8572   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
8573   if (contents == NULL && sec_size != 0)
8574     {
8575       ok = FALSE;
8576       goto error_return;
8577     }
8578
8579   is_full_prop_section =
8580     ((strcmp (sec->name, XTENSA_PROP_SEC_NAME) == 0)
8581      || (strncmp (sec->name, ".gnu.linkonce.prop.",
8582                   sizeof ".gnu.linkonce.prop." - 1) == 0));
8583
8584   if (internal_relocs)
8585     {
8586       for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
8587         {
8588           Elf_Internal_Rela *irel;
8589           xtensa_relax_info *target_relax_info;
8590           unsigned r_type;
8591           asection *target_sec;
8592           literal_value val;
8593           bfd_byte *size_p, *flags_p;
8594
8595           /* Locally change the source address.
8596              Translate the target to the new target address.
8597              If it points to this section and has been removed, MOVE IT.
8598              Also, don't forget to modify the associated SIZE at
8599              (offset + 4).  */
8600
8601           irel = &internal_relocs[i];
8602           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
8603           if (r_type == R_XTENSA_NONE)
8604             continue;
8605
8606           /* Find the literal value.  */
8607           r_reloc_init (&val.r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
8608           size_p = &contents[irel->r_offset + 4];
8609           flags_p = NULL;
8610           if (is_full_prop_section)
8611             {
8612               flags_p = &contents[irel->r_offset + 8];
8613               BFD_ASSERT (irel->r_offset + 12 <= sec_size);
8614             }
8615           else
8616             BFD_ASSERT (irel->r_offset + 8 <= sec_size);
8617
8618           target_sec = r_reloc_get_section (&val.r_rel);
8619           target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
8620
8621           if (target_relax_info
8622               && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
8623                   || target_relax_info->is_relaxable_asm_section ))
8624             {
8625               /* Translate the relocation's destination.  */
8626               bfd_vma new_offset, new_end_offset;
8627               long old_size, new_size;
8628
8629               new_offset = offset_with_removed_text
8630                 (&target_relax_info->action_list, val.r_rel.target_offset);
8631
8632               /* Assert that we are not out of bounds.  */
8633               old_size = bfd_get_32 (abfd, size_p);
8634
8635               if (old_size == 0)
8636                 {
8637                   /* Only the first zero-sized unreachable entry is
8638                      allowed to expand.  In this case the new offset
8639                      should be the offset before the fill and the new
8640                      size is the expansion size.  For other zero-sized
8641                      entries the resulting size should be zero with an
8642                      offset before or after the fill address depending
8643                      on whether the expanding unreachable entry
8644                      preceeds it.  */
8645                   if (last_zfill_target_sec
8646                       && last_zfill_target_sec == target_sec
8647                       && last_zfill_target_offset == val.r_rel.target_offset)
8648                     new_end_offset = new_offset;
8649                   else
8650                     {
8651                       new_end_offset = new_offset;
8652                       new_offset = offset_with_removed_text_before_fill
8653                         (&target_relax_info->action_list,
8654                          val.r_rel.target_offset);
8655
8656                       /* If it is not unreachable and we have not yet
8657                          seen an unreachable at this address, place it
8658                          before the fill address.  */
8659                       if (!flags_p
8660                           || (bfd_get_32 (abfd, flags_p)
8661                               & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) == 0)
8662                         new_end_offset = new_offset;
8663                       else
8664                         {
8665                           last_zfill_target_sec = target_sec;
8666                           last_zfill_target_offset = val.r_rel.target_offset;
8667                         }
8668                     }
8669                 }
8670               else
8671                 {
8672                   new_end_offset = offset_with_removed_text_before_fill
8673                     (&target_relax_info->action_list,
8674                      val.r_rel.target_offset + old_size);
8675                 }
8676
8677               new_size = new_end_offset - new_offset;
8678
8679               if (new_size != old_size)
8680                 {
8681                   bfd_put_32 (abfd, new_size, size_p);
8682                   pin_contents (sec, contents);
8683                 }
8684
8685               if (new_offset != val.r_rel.target_offset)
8686                 {
8687                   bfd_vma diff = new_offset - val.r_rel.target_offset;
8688                   irel->r_addend += diff;
8689                   pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8690                 }
8691             }
8692         }
8693     }
8694
8695   /* Combine adjacent property table entries.  This is also done in
8696      finish_dynamic_sections() but at that point it's too late to
8697      reclaim the space in the output section, so we do this twice.  */
8698
8699   if (internal_relocs && (!link_info->relocatable
8700                           || strcmp (sec->name, XTENSA_LIT_SEC_NAME) == 0))
8701     {
8702       Elf_Internal_Rela *last_irel = NULL;
8703       int removed_bytes = 0;
8704       bfd_vma offset, last_irel_offset;
8705       bfd_vma section_size;
8706       bfd_size_type entry_size;
8707       flagword predef_flags;
8708
8709       if (is_full_prop_section)
8710         entry_size = 12;
8711       else
8712         entry_size = 8;
8713
8714       predef_flags = xtensa_get_property_predef_flags (sec);
8715
8716       /* Walk over memory and irels at the same time.
8717          This REQUIRES that the internal_relocs be sorted by offset.  */
8718       qsort (internal_relocs, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
8719              internal_reloc_compare);
8720       nexti = 0; /* Index into internal_relocs.  */
8721
8722       pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8723       pin_contents (sec, contents);
8724
8725       last_irel_offset = (bfd_vma) -1;
8726       section_size = sec->size;
8727       BFD_ASSERT (section_size % entry_size == 0);
8728
8729       for (offset = 0; offset < section_size; offset += entry_size)
8730         {
8731           Elf_Internal_Rela *irel, *next_irel;
8732           bfd_vma bytes_to_remove, size, actual_offset;
8733           bfd_boolean remove_this_irel;
8734           flagword flags;
8735
8736           irel = NULL;
8737           next_irel = NULL;
8738
8739           /* Find the next two relocations (if there are that many left),
8740              skipping over any R_XTENSA_NONE relocs.  On entry, "nexti" is
8741              the starting reloc index.  After these two loops, "i"
8742              is the index of the first non-NONE reloc past that starting
8743              index, and "nexti" is the index for the next non-NONE reloc
8744              after "i".  */
8745
8746           for (i = nexti; i < sec->reloc_count; i++)
8747             {
8748               if (ELF32_R_TYPE (internal_relocs[i].r_info) != R_XTENSA_NONE)
8749                 {
8750                   irel = &internal_relocs[i];
8751                   break;
8752                 }
8753               internal_relocs[i].r_offset -= removed_bytes;
8754             }
8755
8756           for (nexti = i + 1; nexti < sec->reloc_count; nexti++)
8757             {
8758               if (ELF32_R_TYPE (internal_relocs[nexti].r_info)
8759                   != R_XTENSA_NONE)
8760                 {
8761                   next_irel = &internal_relocs[nexti];
8762                   break;
8763                 }
8764               internal_relocs[nexti].r_offset -= removed_bytes;
8765             }
8766
8767           remove_this_irel = FALSE;
8768           bytes_to_remove = 0;
8769           actual_offset = offset - removed_bytes;
8770           size = bfd_get_32 (abfd, &contents[actual_offset + 4]);
8771
8772           if (is_full_prop_section) 
8773             flags = bfd_get_32 (abfd, &contents[actual_offset + 8]);
8774           else
8775             flags = predef_flags;
8776
8777           /* Check that the irels are sorted by offset,
8778              with only one per address.  */
8779           BFD_ASSERT (!irel || (int) irel->r_offset > (int) last_irel_offset); 
8780           BFD_ASSERT (!next_irel || next_irel->r_offset > irel->r_offset);
8781
8782           /* Make sure there aren't relocs on the size or flag fields.  */
8783           if ((irel && irel->r_offset == offset + 4)
8784               || (is_full_prop_section 
8785                   && irel && irel->r_offset == offset + 8))
8786             {
8787               irel->r_offset -= removed_bytes;
8788               last_irel_offset = irel->r_offset;
8789             }
8790           else if (next_irel && (next_irel->r_offset == offset + 4
8791                                  || (is_full_prop_section 
8792                                      && next_irel->r_offset == offset + 8)))
8793             {
8794               nexti += 1;
8795               irel->r_offset -= removed_bytes;
8796               next_irel->r_offset -= removed_bytes;
8797               last_irel_offset = next_irel->r_offset;
8798             }
8799           else if (size == 0 && (flags & XTENSA_PROP_ALIGN) == 0
8800                    && (flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) == 0)
8801             {
8802               /* Always remove entries with zero size and no alignment.  */
8803               bytes_to_remove = entry_size;
8804               if (irel && irel->r_offset == offset)
8805                 {
8806                   remove_this_irel = TRUE;
8807
8808                   irel->r_offset -= removed_bytes;
8809                   last_irel_offset = irel->r_offset;
8810                 }
8811             }
8812           else if (irel && irel->r_offset == offset)
8813             {
8814               if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_32)
8815                 {
8816                   if (last_irel)
8817                     {
8818                       flagword old_flags;
8819                       bfd_vma old_size =
8820                         bfd_get_32 (abfd, &contents[last_irel->r_offset + 4]);
8821                       bfd_vma old_address =
8822                         (last_irel->r_addend
8823                          + bfd_get_32 (abfd, &contents[last_irel->r_offset]));
8824                       bfd_vma new_address =
8825                         (irel->r_addend
8826                          + bfd_get_32 (abfd, &contents[actual_offset]));
8827                       if (is_full_prop_section) 
8828                         old_flags = bfd_get_32
8829                           (abfd, &contents[last_irel->r_offset + 8]);
8830                       else
8831                         old_flags = predef_flags;
8832
8833                       if ((ELF32_R_SYM (irel->r_info)
8834                            == ELF32_R_SYM (last_irel->r_info))
8835                           && old_address + old_size == new_address
8836                           && old_flags == flags
8837                           && (old_flags & XTENSA_PROP_INSN_BRANCH_TARGET) == 0
8838                           && (old_flags & XTENSA_PROP_INSN_LOOP_TARGET) == 0)
8839                         {
8840                           /* Fix the old size.  */
8841                           bfd_put_32 (abfd, old_size + size,
8842                                       &contents[last_irel->r_offset + 4]);
8843                           bytes_to_remove = entry_size;
8844                           remove_this_irel = TRUE;
8845                         }
8846                       else
8847                         last_irel = irel;
8848                     }
8849                   else
8850                     last_irel = irel;
8851                 }
8852
8853               irel->r_offset -= removed_bytes;
8854               last_irel_offset = irel->r_offset;
8855             }
8856
8857           if (remove_this_irel)
8858             {
8859               irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
8860               irel->r_offset -= bytes_to_remove;
8861             }
8862
8863           if (bytes_to_remove != 0)
8864             {
8865               removed_bytes += bytes_to_remove;
8866               if (offset + bytes_to_remove < section_size)
8867                 memmove (&contents[actual_offset],
8868                          &contents[actual_offset + bytes_to_remove],
8869                          section_size - offset - bytes_to_remove);
8870             }
8871         }
8872
8873       if (removed_bytes)
8874         {
8875           /* Clear the removed bytes.  */
8876           memset (&contents[section_size - removed_bytes], 0, removed_bytes);
8877
8878           sec->size = section_size - removed_bytes;
8879
8880           if (xtensa_is_littable_section (sec))
8881             {
8882               bfd *dynobj = elf_hash_table (link_info)->dynobj;
8883               if (dynobj)
8884                 {
8885                   asection *sgotloc =
8886                     bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.loc");
8887                   if (sgotloc)
8888                     sgotloc->size -= removed_bytes;
8889                 }
8890             }
8891         }
8892     }
8893
8894  error_return:
8895   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8896   release_contents (sec, contents);
8897   return ok;
8898 }
8899
8900 \f
8901 /* Third relaxation pass.  */
8902
8903 /* Change symbol values to account for removed literals.  */
8904
8905 bfd_boolean
8906 relax_section_symbols (bfd *abfd, asection *sec)
8907 {
8908   xtensa_relax_info *relax_info;
8909   unsigned int sec_shndx;
8910   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8911   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8912   unsigned i, num_syms, num_locals;
8913
8914   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8915   BFD_ASSERT (relax_info);
8916
8917   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8918       && !relax_info->is_relaxable_asm_section)
8919     return TRUE;
8920
8921   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
8922
8923   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8924   isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
8925
8926   num_syms = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym);
8927   num_locals = symtab_hdr->sh_info;
8928
8929   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
8930   for (i = 0; i < num_locals; i++)
8931     {
8932       Elf_Internal_Sym *isym = &isymbuf[i];
8933
8934       if (isym->st_shndx == sec_shndx)
8935         {
8936           bfd_vma new_address = offset_with_removed_text
8937             (&relax_info->action_list, isym->st_value);
8938           bfd_vma new_size = isym->st_size;
8939
8940           if (ELF32_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FUNC)
8941             {
8942               bfd_vma new_end = offset_with_removed_text
8943                 (&relax_info->action_list, isym->st_value + isym->st_size);
8944               new_size = new_end - new_address;
8945             }
8946
8947           isym->st_value = new_address;
8948           isym->st_size = new_size;
8949         }
8950     }
8951
8952   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
8953   for (i = 0; i < (num_syms - num_locals); i++)
8954     {
8955       struct elf_link_hash_entry *sym_hash;
8956
8957       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd)[i];
8958
8959       if (sym_hash->root.type == bfd_link_hash_warning)
8960         sym_hash = (struct elf_link_hash_entry *) sym_hash->root.u.i.link;
8961
8962       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
8963            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8964           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
8965         {
8966           bfd_vma new_address = offset_with_removed_text
8967             (&relax_info->action_list, sym_hash->root.u.def.value);
8968           bfd_vma new_size = sym_hash->size;
8969
8970           if (sym_hash->type == STT_FUNC)
8971             {
8972               bfd_vma new_end = offset_with_removed_text
8973                 (&relax_info->action_list,
8974                  sym_hash->root.u.def.value + sym_hash->size);
8975               new_size = new_end - new_address;
8976             }
8977
8978           sym_hash->root.u.def.value = new_address;
8979           sym_hash->size = new_size;
8980         }
8981     }
8982
8983   return TRUE;
8984 }
8985
8986 \f
8987 /* "Fix" handling functions, called while performing relocations.  */
8988
8989 static bfd_boolean
8990 do_fix_for_relocatable_link (Elf_Internal_Rela *rel,
8991                              bfd *input_bfd,
8992                              asection *input_section,
8993                              bfd_byte *contents)
8994 {
8995   r_reloc r_rel;
8996   asection *sec, *old_sec;
8997   bfd_vma old_offset;
8998   int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
8999   reloc_bfd_fix *fix;
9000
9001   if (r_type == R_XTENSA_NONE)
9002     return TRUE;
9003
9004   fix = get_bfd_fix (input_section, rel->r_offset, r_type);
9005   if (!fix)
9006     return TRUE;
9007
9008   r_reloc_init (&r_rel, input_bfd, rel, contents,
9009                 bfd_get_section_limit (input_bfd, input_section));
9010   old_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
9011   old_offset = r_rel.target_offset;
9012
9013   if (!old_sec || !r_reloc_is_defined (&r_rel))
9014     {
9015       if (r_type != R_XTENSA_ASM_EXPAND)
9016         {
9017           (*_bfd_error_handler)
9018             (_("%B(%A+0x%lx): unexpected fix for %s relocation"),
9019              input_bfd, input_section, rel->r_offset,
9020              elf_howto_table[r_type].name);
9021           return FALSE;
9022         }
9023       /* Leave it be.  Resolution will happen in a later stage.  */
9024     }
9025   else
9026     {
9027       sec = fix->target_sec;
9028       rel->r_addend += ((sec->output_offset + fix->target_offset)
9029                         - (old_sec->output_offset + old_offset));
9030     }
9031   return TRUE;
9032 }
9033
9034
9035 static void
9036 do_fix_for_final_link (Elf_Internal_Rela *rel,
9037                        bfd *input_bfd,
9038                        asection *input_section,
9039                        bfd_byte *contents,
9040                        bfd_vma *relocationp)
9041 {
9042   asection *sec;
9043   int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
9044   reloc_bfd_fix *fix;
9045   bfd_vma fixup_diff;
9046
9047   if (r_type == R_XTENSA_NONE)
9048     return;
9049
9050   fix = get_bfd_fix (input_section, rel->r_offset, r_type);
9051   if (!fix)
9052     return;
9053
9054   sec = fix->target_sec;
9055
9056   fixup_diff = rel->r_addend;
9057   if (elf_howto_table[fix->src_type].partial_inplace)
9058     {
9059       bfd_vma inplace_val;
9060       BFD_ASSERT (fix->src_offset
9061                   < bfd_get_section_limit (input_bfd, input_section));
9062       inplace_val = bfd_get_32 (input_bfd, &contents[fix->src_offset]);
9063       fixup_diff += inplace_val;
9064     }
9065
9066   *relocationp = (sec->output_section->vma
9067                   + sec->output_offset
9068                   + fix->target_offset - fixup_diff);
9069 }
9070
9071 \f
9072 /* Miscellaneous utility functions....  */
9073
9074 static asection *
9075 elf_xtensa_get_plt_section (bfd *dynobj, int chunk)
9076 {
9077   char plt_name[10];
9078
9079   if (chunk == 0)
9080     return bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
9081
9082   sprintf (plt_name, ".plt.%u", chunk);
9083   return bfd_get_section_by_name (dynobj, plt_name);
9084 }
9085
9086
9087 static asection *
9088 elf_xtensa_get_gotplt_section (bfd *dynobj, int chunk)
9089 {
9090   char got_name[14];
9091
9092   if (chunk == 0)
9093     return bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
9094
9095   sprintf (got_name, ".got.plt.%u", chunk);
9096   return bfd_get_section_by_name (dynobj, got_name);
9097 }
9098
9099
9100 /* Get the input section for a given symbol index.
9101    If the symbol is:
9102    . a section symbol, return the section;
9103    . a common symbol, return the common section;
9104    . an undefined symbol, return the undefined section;
9105    . an indirect symbol, follow the links;
9106    . an absolute value, return the absolute section.  */
9107
9108 static asection *
9109 get_elf_r_symndx_section (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
9110 {
9111   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9112   asection *target_sec = NULL;
9113   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
9114     {
9115       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9116       unsigned int section_index;
9117
9118       isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
9119       section_index = isymbuf[r_symndx].st_shndx;
9120
9121       if (section_index == SHN_UNDEF)
9122         target_sec = bfd_und_section_ptr;
9123       else if (section_index > 0 && section_index < SHN_LORESERVE)
9124         target_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, section_index);
9125       else if (section_index == SHN_ABS)
9126         target_sec = bfd_abs_section_ptr;
9127       else if (section_index == SHN_COMMON)
9128         target_sec = bfd_com_section_ptr;
9129       else
9130         /* Who knows?  */
9131         target_sec = NULL;
9132     }
9133   else
9134     {
9135       unsigned long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
9136       struct elf_link_hash_entry *h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
9137
9138       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9139              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9140         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9141
9142       switch (h->root.type)
9143         {
9144         case bfd_link_hash_defined:
9145         case  bfd_link_hash_defweak:
9146           target_sec = h->root.u.def.section;
9147           break;
9148         case bfd_link_hash_common:
9149           target_sec = bfd_com_section_ptr;
9150           break;
9151         case bfd_link_hash_undefined:
9152         case bfd_link_hash_undefweak:
9153           target_sec = bfd_und_section_ptr;
9154           break;
9155         default: /* New indirect warning.  */
9156           target_sec = bfd_und_section_ptr;
9157           break;
9158         }
9159     }
9160   return target_sec;
9161 }
9162
9163
9164 static struct elf_link_hash_entry *
9165 get_elf_r_symndx_hash_entry (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
9166 {
9167   unsigned long indx;
9168   struct elf_link_hash_entry *h;
9169   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9170
9171   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
9172     return NULL;
9173
9174   indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
9175   h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
9176   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9177          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9178     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9179   return h;
9180 }
9181
9182
9183 /* Get the section-relative offset for a symbol number.  */
9184
9185 static bfd_vma
9186 get_elf_r_symndx_offset (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
9187 {
9188   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9189   bfd_vma offset = 0;
9190
9191   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
9192     {
9193       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9194       isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
9195       offset = isymbuf[r_symndx].st_value;
9196     }
9197   else
9198     {
9199       unsigned long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
9200       struct elf_link_hash_entry *h =
9201         elf_sym_hashes (abfd)[indx];
9202
9203       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9204              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9205         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9206       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9207           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9208         offset = h->root.u.def.value;
9209     }
9210   return offset;
9211 }
9212
9213
9214 static bfd_boolean
9215 is_reloc_sym_weak (bfd *abfd, Elf_Internal_Rela *rel)
9216 {
9217   unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
9218   struct elf_link_hash_entry *h;
9219
9220   h = get_elf_r_symndx_hash_entry (abfd, r_symndx);
9221   if (h && h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9222     return TRUE;
9223   return FALSE;
9224 }
9225
9226
9227 static bfd_boolean
9228 pcrel_reloc_fits (xtensa_opcode opc,
9229                   int opnd,
9230                   bfd_vma self_address,
9231                   bfd_vma dest_address)
9232 {
9233   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
9234   uint32 valp = dest_address;
9235   if (xtensa_operand_do_reloc (isa, opc, opnd, &valp, self_address)
9236       || xtensa_operand_encode (isa, opc, opnd, &valp))
9237     return FALSE;
9238   return TRUE;
9239 }
9240
9241
9242 static int linkonce_len = sizeof (".gnu.linkonce.") - 1;
9243 static int insn_sec_len = sizeof (XTENSA_INSN_SEC_NAME) - 1;
9244 static int lit_sec_len = sizeof (XTENSA_LIT_SEC_NAME) - 1;
9245 static int prop_sec_len = sizeof (XTENSA_PROP_SEC_NAME) - 1;
9246
9247
9248 static bfd_boolean 
9249 xtensa_is_property_section (asection *sec)
9250 {
9251   if (strncmp (XTENSA_INSN_SEC_NAME, sec->name, insn_sec_len) == 0
9252       || strncmp (XTENSA_LIT_SEC_NAME, sec->name, lit_sec_len) == 0
9253       || strncmp (XTENSA_PROP_SEC_NAME, sec->name, prop_sec_len) == 0)
9254     return TRUE;
9255
9256   if (strncmp (".gnu.linkonce.", sec->name, linkonce_len) == 0
9257       && (strncmp (&sec->name[linkonce_len], "x.", 2) == 0
9258           || strncmp (&sec->name[linkonce_len], "p.", 2) == 0
9259           || strncmp (&sec->name[linkonce_len], "prop.", 5) == 0))
9260     return TRUE;
9261
9262   return FALSE;
9263 }
9264
9265
9266 static bfd_boolean 
9267 xtensa_is_littable_section (asection *sec)
9268 {
9269   if (strncmp (XTENSA_LIT_SEC_NAME, sec->name, lit_sec_len) == 0)
9270     return TRUE;
9271
9272   if (strncmp (".gnu.linkonce.", sec->name, linkonce_len) == 0
9273       && sec->name[linkonce_len] == 'p'
9274       && sec->name[linkonce_len + 1] == '.')
9275     return TRUE;
9276
9277   return FALSE;
9278 }
9279
9280
9281 static int
9282 internal_reloc_compare (const void *ap, const void *bp)
9283 {
9284   const Elf_Internal_Rela *a = (const Elf_Internal_Rela *) ap;
9285   const Elf_Internal_Rela *b = (const Elf_Internal_Rela *) bp;
9286
9287   if (a->r_offset != b->r_offset)
9288     return (a->r_offset - b->r_offset);
9289
9290   /* We don't need to sort on these criteria for correctness,
9291      but enforcing a more strict ordering prevents unstable qsort
9292      from behaving differently with different implementations.
9293      Without the code below we get correct but different results
9294      on Solaris 2.7 and 2.8.  We would like to always produce the
9295      same results no matter the host.  */
9296
9297   if (a->r_info != b->r_info)
9298     return (a->r_info - b->r_info);
9299
9300   return (a->r_addend - b->r_addend);
9301 }
9302
9303
9304 static int
9305 internal_reloc_matches (const void *ap, const void *bp)
9306 {
9307   const Elf_Internal_Rela *a = (const Elf_Internal_Rela *) ap;
9308   const Elf_Internal_Rela *b = (const Elf_Internal_Rela *) bp;
9309
9310   /* Check if one entry overlaps with the other; this shouldn't happen
9311      except when searching for a match.  */
9312   return (a->r_offset - b->r_offset);
9313 }
9314
9315
9316 char *
9317 xtensa_get_property_section_name (asection *sec, const char *base_name)
9318 {
9319   if (strncmp (sec->name, ".gnu.linkonce.", linkonce_len) == 0)
9320     {
9321       char *prop_sec_name;
9322       const char *suffix;
9323       char *linkonce_kind = 0;
9324
9325       if (strcmp (base_name, XTENSA_INSN_SEC_NAME) == 0) 
9326         linkonce_kind = "x";
9327       else if (strcmp (base_name, XTENSA_LIT_SEC_NAME) == 0) 
9328         linkonce_kind = "p";
9329       else if (strcmp (base_name, XTENSA_PROP_SEC_NAME) == 0)
9330         linkonce_kind = "prop.";
9331       else
9332         abort ();
9333
9334       prop_sec_name = (char *) bfd_malloc (strlen (sec->name)
9335                                            + strlen (linkonce_kind) + 1);
9336       memcpy (prop_sec_name, ".gnu.linkonce.", linkonce_len);
9337       strcpy (prop_sec_name + linkonce_len, linkonce_kind);
9338
9339       suffix = sec->name + linkonce_len;
9340       /* For backward compatibility, replace "t." instead of inserting
9341          the new linkonce_kind (but not for "prop" sections).  */
9342       if (strncmp (suffix, "t.", 2) == 0 && linkonce_kind[1] == '.')
9343         suffix += 2;
9344       strcat (prop_sec_name + linkonce_len, suffix);
9345
9346       return prop_sec_name;
9347     }
9348
9349   return strdup (base_name);
9350 }
9351
9352
9353 flagword
9354 xtensa_get_property_predef_flags (asection *sec)
9355 {
9356   if (strcmp (sec->name, XTENSA_INSN_SEC_NAME) == 0
9357       || strncmp (sec->name, ".gnu.linkonce.x.",
9358                   sizeof ".gnu.linkonce.x." - 1) == 0)
9359     return (XTENSA_PROP_INSN
9360             | XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM
9361             | XTENSA_PROP_INSN_NO_REORDER);
9362
9363   if (xtensa_is_littable_section (sec))
9364     return (XTENSA_PROP_LITERAL
9365             | XTENSA_PROP_INSN_NO_TRANSFORM
9366             | XTENSA_PROP_INSN_NO_REORDER);
9367
9368   return 0;
9369 }
9370
9371 \f
9372 /* Other functions called directly by the linker.  */
9373
9374 bfd_boolean
9375 xtensa_callback_required_dependence (bfd *abfd,
9376                                      asection *sec,
9377                                      struct bfd_link_info *link_info,
9378                                      deps_callback_t callback,
9379                                      void *closure)
9380 {
9381   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9382   bfd_byte *contents;
9383   unsigned i;
9384   bfd_boolean ok = TRUE;
9385   bfd_size_type sec_size;
9386
9387   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
9388
9389   /* ".plt*" sections have no explicit relocations but they contain L32R
9390      instructions that reference the corresponding ".got.plt*" sections.  */
9391   if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
9392       && strncmp (sec->name, ".plt", 4) == 0)
9393     {
9394       asection *sgotplt;
9395
9396       /* Find the corresponding ".got.plt*" section.  */
9397       if (sec->name[4] == '\0')
9398         sgotplt = bfd_get_section_by_name (sec->owner, ".got.plt");
9399       else
9400         {
9401           char got_name[14];
9402           int chunk = 0;
9403
9404           BFD_ASSERT (sec->name[4] == '.');
9405           chunk = strtol (&sec->name[5], NULL, 10);
9406
9407           sprintf (got_name, ".got.plt.%u", chunk);
9408           sgotplt = bfd_get_section_by_name (sec->owner, got_name);
9409         }
9410       BFD_ASSERT (sgotplt);
9411
9412       /* Assume worst-case offsets: L32R at the very end of the ".plt"
9413          section referencing a literal at the very beginning of
9414          ".got.plt".  This is very close to the real dependence, anyway.  */
9415       (*callback) (sec, sec_size, sgotplt, 0, closure);
9416     }
9417
9418   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
9419                                               link_info->keep_memory);
9420   if (internal_relocs == NULL
9421       || sec->reloc_count == 0)
9422     return ok;
9423
9424   /* Cache the contents for the duration of this scan.  */
9425   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
9426   if (contents == NULL && sec_size != 0)
9427     {
9428       ok = FALSE;
9429       goto error_return;
9430     }
9431
9432   if (!xtensa_default_isa)
9433     xtensa_default_isa = xtensa_isa_init (0, 0);
9434
9435   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
9436     {
9437       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
9438       if (is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel))
9439         {
9440           r_reloc l32r_rel;
9441           asection *target_sec;
9442           bfd_vma target_offset;
9443
9444           r_reloc_init (&l32r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
9445           target_sec = NULL;
9446           target_offset = 0;
9447           /* L32Rs must be local to the input file.  */
9448           if (r_reloc_is_defined (&l32r_rel))
9449             {
9450               target_sec = r_reloc_get_section (&l32r_rel);
9451               target_offset = l32r_rel.target_offset;
9452             }
9453           (*callback) (sec, irel->r_offset, target_sec, target_offset,
9454                        closure);
9455         }
9456     }
9457
9458  error_return:
9459   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
9460   release_contents (sec, contents);
9461   return ok;
9462 }
9463
9464 /* The default literal sections should always be marked as "code" (i.e.,
9465    SHF_EXECINSTR).  This is particularly important for the Linux kernel
9466    module loader so that the literals are not placed after the text.  */
9467 static struct bfd_elf_special_section const elf_xtensa_special_sections[]=
9468 {
9469   { ".literal",       8, 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
9470   { ".init.literal", 13, 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
9471   { ".fini.literal", 13, 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
9472   { NULL,             0, 0, 0,            0 }
9473 };
9474
9475 \f
9476 #ifndef ELF_ARCH
9477 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_xtensa_le_vec
9478 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-xtensa-le"
9479 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_xtensa_be_vec
9480 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-xtensa-be"
9481 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_xtensa
9482
9483 /* The new EM_XTENSA value will be recognized beginning in the Xtensa T1040
9484    release. However, we still have to generate files with the EM_XTENSA_OLD
9485    value so that pre-T1040 tools can read the files.  As soon as we stop
9486    caring about pre-T1040 tools, the following two values should be
9487    swapped. At the same time, any other code that uses EM_XTENSA_OLD
9488    should be changed to use EM_XTENSA.  */
9489 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_XTENSA_OLD
9490 #define ELF_MACHINE_ALT1                EM_XTENSA
9491
9492 #if XCHAL_HAVE_MMU
9493 #define ELF_MAXPAGESIZE                 (1 << XCHAL_MMU_MIN_PTE_PAGE_SIZE)
9494 #else /* !XCHAL_HAVE_MMU */
9495 #define ELF_MAXPAGESIZE                 1
9496 #endif /* !XCHAL_HAVE_MMU */
9497 #endif /* ELF_ARCH */
9498
9499 #define elf_backend_can_gc_sections     1
9500 #define elf_backend_can_refcount        1
9501 #define elf_backend_plt_readonly        1
9502 #define elf_backend_got_header_size     4
9503 #define elf_backend_want_dynbss         0
9504 #define elf_backend_want_got_plt        1
9505
9506 #define elf_info_to_howto                    elf_xtensa_info_to_howto_rela
9507
9508 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data elf_xtensa_merge_private_bfd_data
9509 #define bfd_elf32_new_section_hook           elf_xtensa_new_section_hook
9510 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data elf_xtensa_print_private_bfd_data
9511 #define bfd_elf32_bfd_relax_section          elf_xtensa_relax_section
9512 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_xtensa_reloc_type_lookup
9513 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags      elf_xtensa_set_private_flags
9514
9515 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf_xtensa_adjust_dynamic_symbol
9516 #define elf_backend_check_relocs             elf_xtensa_check_relocs
9517 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf_xtensa_create_dynamic_sections
9518 #define elf_backend_discard_info             elf_xtensa_discard_info
9519 #define elf_backend_ignore_discarded_relocs  elf_xtensa_ignore_discarded_relocs
9520 #define elf_backend_final_write_processing   elf_xtensa_final_write_processing
9521 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf_xtensa_finish_dynamic_sections
9522 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf_xtensa_finish_dynamic_symbol
9523 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf_xtensa_gc_mark_hook
9524 #define elf_backend_gc_sweep_hook            elf_xtensa_gc_sweep_hook
9525 #define elf_backend_grok_prstatus            elf_xtensa_grok_prstatus
9526 #define elf_backend_grok_psinfo              elf_xtensa_grok_psinfo
9527 #define elf_backend_hide_symbol              elf_xtensa_hide_symbol
9528 #define elf_backend_modify_segment_map       elf_xtensa_modify_segment_map
9529 #define elf_backend_object_p                 elf_xtensa_object_p
9530 #define elf_backend_reloc_type_class         elf_xtensa_reloc_type_class
9531 #define elf_backend_relocate_section         elf_xtensa_relocate_section
9532 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf_xtensa_size_dynamic_sections
9533 #define elf_backend_special_sections         elf_xtensa_special_sections
9534
9535 #include "elf32-target.h"