bfd/
[external/binutils.git] / bfd / elf32-xtensa.c
1 /* Xtensa-specific support for 32-bit ELF.
2    Copyright 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 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 3 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., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
19    02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23
24 #include <stdarg.h>
25 #include <strings.h>
26
27 #include "bfdlink.h"
28 #include "libbfd.h"
29 #include "elf-bfd.h"
30 #include "elf/xtensa.h"
31 #include "xtensa-isa.h"
32 #include "xtensa-config.h"
33
34 #define XTENSA_NO_NOP_REMOVAL 0
35
36 /* Local helper functions.  */
37
38 static bfd_boolean add_extra_plt_sections (struct bfd_link_info *, int);
39 static char *vsprint_msg (const char *, const char *, int, ...) ATTRIBUTE_PRINTF(2,4);
40 static bfd_reloc_status_type bfd_elf_xtensa_reloc
41   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
42 static bfd_boolean do_fix_for_relocatable_link
43   (Elf_Internal_Rela *, bfd *, asection *, bfd_byte *);
44 static void do_fix_for_final_link
45   (Elf_Internal_Rela *, bfd *, asection *, bfd_byte *, bfd_vma *);
46
47 /* Local functions to handle Xtensa configurability.  */
48
49 static bfd_boolean is_indirect_call_opcode (xtensa_opcode);
50 static bfd_boolean is_direct_call_opcode (xtensa_opcode);
51 static bfd_boolean is_windowed_call_opcode (xtensa_opcode);
52 static xtensa_opcode get_const16_opcode (void);
53 static xtensa_opcode get_l32r_opcode (void);
54 static bfd_vma l32r_offset (bfd_vma, bfd_vma);
55 static int get_relocation_opnd (xtensa_opcode, int);
56 static int get_relocation_slot (int);
57 static xtensa_opcode get_relocation_opcode
58   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
59 static bfd_boolean is_l32r_relocation
60   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
61 static bfd_boolean is_alt_relocation (int);
62 static bfd_boolean is_operand_relocation (int);
63 static bfd_size_type insn_decode_len
64   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_size_type);
65 static xtensa_opcode insn_decode_opcode
66   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_size_type, int);
67 static bfd_boolean check_branch_target_aligned
68   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_vma, bfd_vma);
69 static bfd_boolean check_loop_aligned
70   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_vma, bfd_vma);
71 static bfd_boolean check_branch_target_aligned_address (bfd_vma, int);
72 static bfd_size_type get_asm_simplify_size
73   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_size_type);
74
75 /* Functions for link-time code simplifications.  */
76
77 static bfd_reloc_status_type elf_xtensa_do_asm_simplify
78   (bfd_byte *, bfd_vma, bfd_vma, char **);
79 static bfd_reloc_status_type contract_asm_expansion
80   (bfd_byte *, bfd_vma, Elf_Internal_Rela *, char **);
81 static xtensa_opcode swap_callx_for_call_opcode (xtensa_opcode);
82 static xtensa_opcode get_expanded_call_opcode (bfd_byte *, int, bfd_boolean *);
83
84 /* Access to internal relocations, section contents and symbols.  */
85
86 static Elf_Internal_Rela *retrieve_internal_relocs
87   (bfd *, asection *, bfd_boolean);
88 static void pin_internal_relocs (asection *, Elf_Internal_Rela *);
89 static void release_internal_relocs (asection *, Elf_Internal_Rela *);
90 static bfd_byte *retrieve_contents (bfd *, asection *, bfd_boolean);
91 static void pin_contents (asection *, bfd_byte *);
92 static void release_contents (asection *, bfd_byte *);
93 static Elf_Internal_Sym *retrieve_local_syms (bfd *);
94
95 /* Miscellaneous utility functions.  */
96
97 static asection *elf_xtensa_get_plt_section (struct bfd_link_info *, int);
98 static asection *elf_xtensa_get_gotplt_section (struct bfd_link_info *, int);
99 static asection *get_elf_r_symndx_section (bfd *, unsigned long);
100 static struct elf_link_hash_entry *get_elf_r_symndx_hash_entry
101   (bfd *, unsigned long);
102 static bfd_vma get_elf_r_symndx_offset (bfd *, unsigned long);
103 static bfd_boolean is_reloc_sym_weak (bfd *, Elf_Internal_Rela *);
104 static bfd_boolean pcrel_reloc_fits (xtensa_opcode, int, bfd_vma, bfd_vma);
105 static bfd_boolean xtensa_is_property_section (asection *);
106 static bfd_boolean xtensa_is_insntable_section (asection *);
107 static bfd_boolean xtensa_is_littable_section (asection *);
108 static bfd_boolean xtensa_is_proptable_section (asection *);
109 static int internal_reloc_compare (const void *, const void *);
110 static int internal_reloc_matches (const void *, const void *);
111 extern asection *xtensa_get_property_section (asection *, const char *);
112 static flagword xtensa_get_property_predef_flags (asection *);
113
114 /* Other functions called directly by the linker.  */
115
116 typedef void (*deps_callback_t)
117   (asection *, bfd_vma, asection *, bfd_vma, void *);
118 extern bfd_boolean xtensa_callback_required_dependence
119   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, deps_callback_t, void *);
120
121
122 /* Globally visible flag for choosing size optimization of NOP removal
123    instead of branch-target-aware minimization for NOP removal.
124    When nonzero, narrow all instructions and remove all NOPs possible
125    around longcall expansions.  */
126
127 int elf32xtensa_size_opt;
128
129
130 /* The "new_section_hook" is used to set up a per-section
131    "xtensa_relax_info" data structure with additional information used
132    during relaxation.  */
133
134 typedef struct xtensa_relax_info_struct xtensa_relax_info;
135
136
137 /* The GNU tools do not easily allow extending interfaces to pass around
138    the pointer to the Xtensa ISA information, so instead we add a global
139    variable here (in BFD) that can be used by any of the tools that need
140    this information. */
141
142 xtensa_isa xtensa_default_isa;
143
144
145 /* When this is true, relocations may have been modified to refer to
146    symbols from other input files.  The per-section list of "fix"
147    records needs to be checked when resolving relocations.  */
148
149 static bfd_boolean relaxing_section = FALSE;
150
151 /* When this is true, during final links, literals that cannot be
152    coalesced and their relocations may be moved to other sections.  */
153
154 int elf32xtensa_no_literal_movement = 1;
155
156 \f
157 static reloc_howto_type elf_howto_table[] =
158 {
159   HOWTO (R_XTENSA_NONE, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
160          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_NONE",
161          FALSE, 0, 0, FALSE),
162   HOWTO (R_XTENSA_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
163          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_32",
164          TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
165
166   /* Replace a 32-bit value with a value from the runtime linker (only
167      used by linker-generated stub functions).  The r_addend value is
168      special: 1 means to substitute a pointer to the runtime linker's
169      dynamic resolver function; 2 means to substitute the link map for
170      the shared object.  */
171   HOWTO (R_XTENSA_RTLD, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
172          NULL, "R_XTENSA_RTLD", FALSE, 0, 0, FALSE),
173
174   HOWTO (R_XTENSA_GLOB_DAT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
175          bfd_elf_generic_reloc, "R_XTENSA_GLOB_DAT",
176          FALSE, 0, 0xffffffff, FALSE),
177   HOWTO (R_XTENSA_JMP_SLOT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
178          bfd_elf_generic_reloc, "R_XTENSA_JMP_SLOT",
179          FALSE, 0, 0xffffffff, FALSE),
180   HOWTO (R_XTENSA_RELATIVE, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
181          bfd_elf_generic_reloc, "R_XTENSA_RELATIVE",
182          FALSE, 0, 0xffffffff, FALSE),
183   HOWTO (R_XTENSA_PLT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
184          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_PLT",
185          FALSE, 0, 0xffffffff, FALSE),
186
187   EMPTY_HOWTO (7),
188
189   /* Old relocations for backward compatibility.  */
190   HOWTO (R_XTENSA_OP0, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
191          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_OP0", FALSE, 0, 0, TRUE),
192   HOWTO (R_XTENSA_OP1, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
193          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_OP1", FALSE, 0, 0, TRUE),
194   HOWTO (R_XTENSA_OP2, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
195          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_OP2", FALSE, 0, 0, TRUE),
196
197   /* Assembly auto-expansion.  */
198   HOWTO (R_XTENSA_ASM_EXPAND, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
199          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_ASM_EXPAND", FALSE, 0, 0, TRUE),
200   /* Relax assembly auto-expansion.  */
201   HOWTO (R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
202          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY", FALSE, 0, 0, TRUE),
203
204   EMPTY_HOWTO (13),
205   EMPTY_HOWTO (14),
206
207   /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
208   HOWTO (R_XTENSA_GNU_VTINHERIT, 0, 2, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
209          NULL, "R_XTENSA_GNU_VTINHERIT",
210          FALSE, 0, 0, FALSE),
211   /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
212   HOWTO (R_XTENSA_GNU_VTENTRY, 0, 2, 0, FALSE, 0, complain_overflow_dont,
213          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, "R_XTENSA_GNU_VTENTRY",
214          FALSE, 0, 0, FALSE),
215
216   /* Relocations for supporting difference of symbols.  */
217   HOWTO (R_XTENSA_DIFF8, 0, 0, 8, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
218          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_DIFF8", FALSE, 0, 0xff, FALSE),
219   HOWTO (R_XTENSA_DIFF16, 0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
220          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_DIFF16", FALSE, 0, 0xffff, FALSE),
221   HOWTO (R_XTENSA_DIFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
222          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_DIFF32", FALSE, 0, 0xffffffff, FALSE),
223
224   /* General immediate operand relocations.  */
225   HOWTO (R_XTENSA_SLOT0_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
226          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT0_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
227   HOWTO (R_XTENSA_SLOT1_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
228          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT1_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
229   HOWTO (R_XTENSA_SLOT2_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
230          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT2_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
231   HOWTO (R_XTENSA_SLOT3_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
232          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT3_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
233   HOWTO (R_XTENSA_SLOT4_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
234          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT4_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
235   HOWTO (R_XTENSA_SLOT5_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
236          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT5_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
237   HOWTO (R_XTENSA_SLOT6_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
238          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT6_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
239   HOWTO (R_XTENSA_SLOT7_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
240          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT7_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
241   HOWTO (R_XTENSA_SLOT8_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
242          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT8_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
243   HOWTO (R_XTENSA_SLOT9_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
244          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT9_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
245   HOWTO (R_XTENSA_SLOT10_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
246          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT10_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
247   HOWTO (R_XTENSA_SLOT11_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
248          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT11_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
249   HOWTO (R_XTENSA_SLOT12_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
250          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT12_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
251   HOWTO (R_XTENSA_SLOT13_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
252          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT13_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
253   HOWTO (R_XTENSA_SLOT14_OP, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
254          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT14_OP", FALSE, 0, 0, TRUE),
255
256   /* "Alternate" relocations.  The meaning of these is opcode-specific.  */
257   HOWTO (R_XTENSA_SLOT0_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
258          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT0_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
259   HOWTO (R_XTENSA_SLOT1_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
260          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT1_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
261   HOWTO (R_XTENSA_SLOT2_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
262          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT2_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
263   HOWTO (R_XTENSA_SLOT3_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
264          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT3_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
265   HOWTO (R_XTENSA_SLOT4_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
266          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT4_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
267   HOWTO (R_XTENSA_SLOT5_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
268          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT5_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
269   HOWTO (R_XTENSA_SLOT6_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
270          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT6_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
271   HOWTO (R_XTENSA_SLOT7_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
272          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT7_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
273   HOWTO (R_XTENSA_SLOT8_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
274          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT8_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
275   HOWTO (R_XTENSA_SLOT9_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
276          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT9_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
277   HOWTO (R_XTENSA_SLOT10_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
278          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT10_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
279   HOWTO (R_XTENSA_SLOT11_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
280          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT11_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
281   HOWTO (R_XTENSA_SLOT12_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
282          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT12_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
283   HOWTO (R_XTENSA_SLOT13_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
284          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT13_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
285   HOWTO (R_XTENSA_SLOT14_ALT, 0, 0, 0, TRUE, 0, complain_overflow_dont,
286          bfd_elf_xtensa_reloc, "R_XTENSA_SLOT14_ALT", FALSE, 0, 0, TRUE),
287 };
288
289 #if DEBUG_GEN_RELOC
290 #define TRACE(str) \
291   fprintf (stderr, "Xtensa bfd reloc lookup %d (%s)\n", code, str)
292 #else
293 #define TRACE(str)
294 #endif
295
296 static reloc_howto_type *
297 elf_xtensa_reloc_type_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
298                               bfd_reloc_code_real_type code)
299 {
300   switch (code)
301     {
302     case BFD_RELOC_NONE:
303       TRACE ("BFD_RELOC_NONE");
304       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_NONE ];
305
306     case BFD_RELOC_32:
307       TRACE ("BFD_RELOC_32");
308       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_32 ];
309
310     case BFD_RELOC_XTENSA_DIFF8:
311       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_DIFF8");
312       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_DIFF8 ];
313
314     case BFD_RELOC_XTENSA_DIFF16:
315       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_DIFF16");
316       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_DIFF16 ];
317
318     case BFD_RELOC_XTENSA_DIFF32:
319       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_DIFF32");
320       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_DIFF32 ];
321
322     case BFD_RELOC_XTENSA_RTLD:
323       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_RTLD");
324       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_RTLD ];
325
326     case BFD_RELOC_XTENSA_GLOB_DAT:
327       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_GLOB_DAT");
328       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_GLOB_DAT ];
329
330     case BFD_RELOC_XTENSA_JMP_SLOT:
331       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_JMP_SLOT");
332       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_JMP_SLOT ];
333
334     case BFD_RELOC_XTENSA_RELATIVE:
335       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_RELATIVE");
336       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_RELATIVE ];
337
338     case BFD_RELOC_XTENSA_PLT:
339       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_PLT");
340       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_PLT ];
341
342     case BFD_RELOC_XTENSA_OP0:
343       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_OP0");
344       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_OP0 ];
345
346     case BFD_RELOC_XTENSA_OP1:
347       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_OP1");
348       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_OP1 ];
349
350     case BFD_RELOC_XTENSA_OP2:
351       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_OP2");
352       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_OP2 ];
353
354     case BFD_RELOC_XTENSA_ASM_EXPAND:
355       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_ASM_EXPAND");
356       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_ASM_EXPAND ];
357
358     case BFD_RELOC_XTENSA_ASM_SIMPLIFY:
359       TRACE ("BFD_RELOC_XTENSA_ASM_SIMPLIFY");
360       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY ];
361
362     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
363       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT");
364       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_GNU_VTINHERIT ];
365
366     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
367       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY");
368       return &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_GNU_VTENTRY ];
369
370     default:
371       if (code >= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_OP
372           && code <= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT14_OP)
373         {
374           unsigned n = (R_XTENSA_SLOT0_OP +
375                         (code - BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_OP));
376           return &elf_howto_table[n];
377         }
378
379       if (code >= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_ALT
380           && code <= BFD_RELOC_XTENSA_SLOT14_ALT)
381         {
382           unsigned n = (R_XTENSA_SLOT0_ALT +
383                         (code - BFD_RELOC_XTENSA_SLOT0_ALT));
384           return &elf_howto_table[n];
385         }
386
387       break;
388     }
389
390   TRACE ("Unknown");
391   return NULL;
392 }
393
394 static reloc_howto_type *
395 elf_xtensa_reloc_name_lookup (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
396                               const char *r_name)
397 {
398   unsigned int i;
399
400   for (i = 0; i < sizeof (elf_howto_table) / sizeof (elf_howto_table[0]); i++)
401     if (elf_howto_table[i].name != NULL
402         && strcasecmp (elf_howto_table[i].name, r_name) == 0)
403       return &elf_howto_table[i];
404
405   return NULL;
406 }
407
408
409 /* Given an ELF "rela" relocation, find the corresponding howto and record
410    it in the BFD internal arelent representation of the relocation.  */
411
412 static void
413 elf_xtensa_info_to_howto_rela (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
414                                arelent *cache_ptr,
415                                Elf_Internal_Rela *dst)
416 {
417   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
418
419   BFD_ASSERT (r_type < (unsigned int) R_XTENSA_max);
420   cache_ptr->howto = &elf_howto_table[r_type];
421 }
422
423 \f
424 /* Functions for the Xtensa ELF linker.  */
425
426 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
427    section.  */
428
429 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/lib/ld.so"
430
431 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.
432    (This does _not_ include the space for the literals associated with
433    the PLT entry.) */
434
435 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
436
437 /* For _really_ large PLTs, we may need to alternate between literals
438    and code to keep the literals within the 256K range of the L32R
439    instructions in the code.  It's unlikely that anyone would ever need
440    such a big PLT, but an arbitrary limit on the PLT size would be bad.
441    Thus, we split the PLT into chunks.  Since there's very little
442    overhead (2 extra literals) for each chunk, the chunk size is kept
443    small so that the code for handling multiple chunks get used and
444    tested regularly.  With 254 entries, there are 1K of literals for
445    each chunk, and that seems like a nice round number.  */
446
447 #define PLT_ENTRIES_PER_CHUNK 254
448
449 /* PLT entries are actually used as stub functions for lazy symbol
450    resolution.  Once the symbol is resolved, the stub function is never
451    invoked.  Note: the 32-byte frame size used here cannot be changed
452    without a corresponding change in the runtime linker.  */
453
454 static const bfd_byte elf_xtensa_be_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
455 {
456   0x6c, 0x10, 0x04,     /* entry sp, 32 */
457   0x18, 0x00, 0x00,     /* l32r  a8, [got entry for rtld's resolver] */
458   0x1a, 0x00, 0x00,     /* l32r  a10, [got entry for rtld's link map] */
459   0x1b, 0x00, 0x00,     /* l32r  a11, [literal for reloc index] */
460   0x0a, 0x80, 0x00,     /* jx    a8 */
461   0                     /* unused */
462 };
463
464 static const bfd_byte elf_xtensa_le_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
465 {
466   0x36, 0x41, 0x00,     /* entry sp, 32 */
467   0x81, 0x00, 0x00,     /* l32r  a8, [got entry for rtld's resolver] */
468   0xa1, 0x00, 0x00,     /* l32r  a10, [got entry for rtld's link map] */
469   0xb1, 0x00, 0x00,     /* l32r  a11, [literal for reloc index] */
470   0xa0, 0x08, 0x00,     /* jx    a8 */
471   0                     /* unused */
472 };
473
474 /* Xtensa ELF linker hash table.  */
475
476 struct elf_xtensa_link_hash_table
477 {
478   struct elf_link_hash_table elf;
479
480   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
481   asection *sgot;
482   asection *sgotplt;
483   asection *srelgot;
484   asection *splt;
485   asection *srelplt;
486   asection *sgotloc;
487   asection *spltlittbl;
488
489   /* Total count of PLT relocations seen during check_relocs.
490      The actual PLT code must be split into multiple sections and all
491      the sections have to be created before size_dynamic_sections,
492      where we figure out the exact number of PLT entries that will be
493      needed.  It is OK if this count is an overestimate, e.g., some
494      relocations may be removed by GC.  */
495   int plt_reloc_count;
496 };
497
498 /* Get the Xtensa ELF linker hash table from a link_info structure.  */
499
500 #define elf_xtensa_hash_table(p) \
501   ((struct elf_xtensa_link_hash_table *) ((p)->hash))
502
503 /* Create an Xtensa ELF linker hash table.  */
504
505 static struct bfd_link_hash_table *
506 elf_xtensa_link_hash_table_create (bfd *abfd)
507 {
508   struct elf_xtensa_link_hash_table *ret;
509   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_xtensa_link_hash_table);
510
511   ret = bfd_malloc (amt);
512   if (ret == NULL)
513     return NULL;
514
515   if (!_bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd,
516                                       _bfd_elf_link_hash_newfunc,
517                                       sizeof (struct elf_link_hash_entry)))
518     {
519       free (ret);
520       return NULL;
521     }
522
523   ret->sgot = NULL;
524   ret->sgotplt = NULL;
525   ret->srelgot = NULL;
526   ret->splt = NULL;
527   ret->srelplt = NULL;
528   ret->sgotloc = NULL;
529   ret->spltlittbl = NULL;
530
531   ret->plt_reloc_count = 0;
532
533   return &ret->elf.root;
534 }
535
536 static inline bfd_boolean
537 elf_xtensa_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
538                              struct bfd_link_info *info)
539 {
540   /* Check if we should do dynamic things to this symbol.  The
541      "ignore_protected" argument need not be set, because Xtensa code
542      does not require special handling of STV_PROTECTED to make function
543      pointer comparisons work properly.  The PLT addresses are never
544      used for function pointers.  */
545
546   return _bfd_elf_dynamic_symbol_p (h, info, 0);
547 }
548
549 \f
550 static int
551 property_table_compare (const void *ap, const void *bp)
552 {
553   const property_table_entry *a = (const property_table_entry *) ap;
554   const property_table_entry *b = (const property_table_entry *) bp;
555
556   if (a->address == b->address)
557     {
558       if (a->size != b->size)
559         return (a->size - b->size);
560
561       if ((a->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != (b->flags & XTENSA_PROP_ALIGN))
562         return ((b->flags & XTENSA_PROP_ALIGN)
563                 - (a->flags & XTENSA_PROP_ALIGN));
564
565       if ((a->flags & XTENSA_PROP_ALIGN)
566           && (GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (a->flags)
567               != GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (b->flags)))
568         return (GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (a->flags)
569                 - GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (b->flags));
570       
571       if ((a->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE)
572           != (b->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
573         return ((b->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE)
574                 - (a->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE));
575
576       return (a->flags - b->flags);
577     }
578
579   return (a->address - b->address);
580 }
581
582
583 static int
584 property_table_matches (const void *ap, const void *bp)
585 {
586   const property_table_entry *a = (const property_table_entry *) ap;
587   const property_table_entry *b = (const property_table_entry *) bp;
588
589   /* Check if one entry overlaps with the other.  */
590   if ((b->address >= a->address && b->address < (a->address + a->size))
591       || (a->address >= b->address && a->address < (b->address + b->size)))
592     return 0;
593
594   return (a->address - b->address);
595 }
596
597
598 /* Get the literal table or property table entries for the given
599    section.  Sets TABLE_P and returns the number of entries.  On
600    error, returns a negative value.  */
601
602 static int
603 xtensa_read_table_entries (bfd *abfd,
604                            asection *section,
605                            property_table_entry **table_p,
606                            const char *sec_name,
607                            bfd_boolean output_addr)
608 {
609   asection *table_section;
610   bfd_size_type table_size = 0;
611   bfd_byte *table_data;
612   property_table_entry *blocks;
613   int blk, block_count;
614   bfd_size_type num_records;
615   Elf_Internal_Rela *internal_relocs, *irel, *rel_end;
616   bfd_vma section_addr, off;
617   flagword predef_flags;
618   bfd_size_type table_entry_size, section_limit;
619
620   if (!section
621       || !(section->flags & SEC_ALLOC)
622       || (section->flags & SEC_DEBUGGING))
623     {
624       *table_p = NULL;
625       return 0;
626     }
627
628   table_section = xtensa_get_property_section (section, sec_name);
629   if (table_section)
630     table_size = table_section->size;
631
632   if (table_size == 0) 
633     {
634       *table_p = NULL;
635       return 0;
636     }
637
638   predef_flags = xtensa_get_property_predef_flags (table_section);
639   table_entry_size = 12;
640   if (predef_flags)
641     table_entry_size -= 4;
642
643   num_records = table_size / table_entry_size;
644   table_data = retrieve_contents (abfd, table_section, TRUE);
645   blocks = (property_table_entry *)
646     bfd_malloc (num_records * sizeof (property_table_entry));
647   block_count = 0;
648
649   if (output_addr)
650     section_addr = section->output_section->vma + section->output_offset;
651   else
652     section_addr = section->vma;
653
654   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, table_section, TRUE);
655   if (internal_relocs && !table_section->reloc_done)
656     {
657       qsort (internal_relocs, table_section->reloc_count,
658              sizeof (Elf_Internal_Rela), internal_reloc_compare);
659       irel = internal_relocs;
660     }
661   else
662     irel = NULL;
663
664   section_limit = bfd_get_section_limit (abfd, section);
665   rel_end = internal_relocs + table_section->reloc_count;
666
667   for (off = 0; off < table_size; off += table_entry_size) 
668     {
669       bfd_vma address = bfd_get_32 (abfd, table_data + off);
670
671       /* Skip any relocations before the current offset.  This should help
672          avoid confusion caused by unexpected relocations for the preceding
673          table entry.  */
674       while (irel &&
675              (irel->r_offset < off
676               || (irel->r_offset == off
677                   && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_NONE)))
678         {
679           irel += 1;
680           if (irel >= rel_end)
681             irel = 0;
682         }
683
684       if (irel && irel->r_offset == off)
685         {
686           bfd_vma sym_off;
687           unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (irel->r_info);
688           BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_32);
689
690           if (get_elf_r_symndx_section (abfd, r_symndx) != section)
691             continue;
692
693           sym_off = get_elf_r_symndx_offset (abfd, r_symndx);
694           BFD_ASSERT (sym_off == 0);
695           address += (section_addr + sym_off + irel->r_addend);
696         }
697       else
698         {
699           if (address < section_addr
700               || address >= section_addr + section_limit)
701             continue;
702         }
703
704       blocks[block_count].address = address;
705       blocks[block_count].size = bfd_get_32 (abfd, table_data + off + 4);
706       if (predef_flags)
707         blocks[block_count].flags = predef_flags;
708       else
709         blocks[block_count].flags = bfd_get_32 (abfd, table_data + off + 8);
710       block_count++;
711     }
712
713   release_contents (table_section, table_data);
714   release_internal_relocs (table_section, internal_relocs);
715
716   if (block_count > 0)
717     {
718       /* Now sort them into address order for easy reference.  */
719       qsort (blocks, block_count, sizeof (property_table_entry),
720              property_table_compare);
721
722       /* Check that the table contents are valid.  Problems may occur,
723          for example, if an unrelocated object file is stripped.  */
724       for (blk = 1; blk < block_count; blk++)
725         {
726           /* The only circumstance where two entries may legitimately
727              have the same address is when one of them is a zero-size
728              placeholder to mark a place where fill can be inserted.
729              The zero-size entry should come first.  */
730           if (blocks[blk - 1].address == blocks[blk].address &&
731               blocks[blk - 1].size != 0)
732             {
733               (*_bfd_error_handler) (_("%B(%A): invalid property table"),
734                                      abfd, section);
735               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
736               free (blocks);
737               return -1;
738             }
739         }
740     }
741
742   *table_p = blocks;
743   return block_count;
744 }
745
746
747 static property_table_entry *
748 elf_xtensa_find_property_entry (property_table_entry *property_table,
749                                 int property_table_size,
750                                 bfd_vma addr)
751 {
752   property_table_entry entry;
753   property_table_entry *rv;
754
755   if (property_table_size == 0)
756     return NULL;
757
758   entry.address = addr;
759   entry.size = 1;
760   entry.flags = 0;
761
762   rv = bsearch (&entry, property_table, property_table_size,
763                 sizeof (property_table_entry), property_table_matches);
764   return rv;
765 }
766
767
768 static bfd_boolean
769 elf_xtensa_in_literal_pool (property_table_entry *lit_table,
770                             int lit_table_size,
771                             bfd_vma addr)
772 {
773   if (elf_xtensa_find_property_entry (lit_table, lit_table_size, addr))
774     return TRUE;
775
776   return FALSE;
777 }
778
779 \f
780 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
781    calculate needed space in the dynamic reloc sections.  */
782
783 static bfd_boolean
784 elf_xtensa_check_relocs (bfd *abfd,
785                          struct bfd_link_info *info,
786                          asection *sec,
787                          const Elf_Internal_Rela *relocs)
788 {
789   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
790   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
791   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
792   const Elf_Internal_Rela *rel;
793   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
794
795   if (info->relocatable)
796     return TRUE;
797
798   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
799   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
800   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
801
802   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
803   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
804     {
805       unsigned int r_type;
806       unsigned long r_symndx;
807       struct elf_link_hash_entry *h;
808
809       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
810       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
811
812       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
813         {
814           (*_bfd_error_handler) (_("%B: bad symbol index: %d"),
815                                  abfd, r_symndx);
816           return FALSE;
817         }
818
819       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
820         h = NULL;
821       else
822         {
823           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
824           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
825                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
826             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
827         }
828
829       switch (r_type)
830         {
831         case R_XTENSA_32:
832           if (h == NULL)
833             goto local_literal;
834
835           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
836             {
837               if (h->got.refcount <= 0)
838                 h->got.refcount = 1;
839               else
840                 h->got.refcount += 1;
841             }
842           break;
843
844         case R_XTENSA_PLT:
845           /* If this relocation is against a local symbol, then it's
846              exactly the same as a normal local GOT entry.  */
847           if (h == NULL)
848             goto local_literal;
849
850           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
851             {
852               if (h->plt.refcount <= 0)
853                 {
854                   h->needs_plt = 1;
855                   h->plt.refcount = 1;
856                 }
857               else
858                 h->plt.refcount += 1;
859
860               /* Keep track of the total PLT relocation count even if we
861                  don't yet know whether the dynamic sections will be
862                  created.  */
863               htab->plt_reloc_count += 1;
864
865               if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
866                 {
867                   if (! add_extra_plt_sections (info, htab->plt_reloc_count))
868                     return FALSE;
869                 }
870             }
871           break;
872
873         local_literal:
874           if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
875             {
876               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
877
878               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
879               local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
880               if (local_got_refcounts == NULL)
881                 {
882                   bfd_size_type size;
883
884                   size = symtab_hdr->sh_info;
885                   size *= sizeof (bfd_signed_vma);
886                   local_got_refcounts =
887                     (bfd_signed_vma *) bfd_zalloc (abfd, size);
888                   if (local_got_refcounts == NULL)
889                     return FALSE;
890                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
891                 }
892               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
893             }
894           break;
895
896         case R_XTENSA_OP0:
897         case R_XTENSA_OP1:
898         case R_XTENSA_OP2:
899         case R_XTENSA_SLOT0_OP:
900         case R_XTENSA_SLOT1_OP:
901         case R_XTENSA_SLOT2_OP:
902         case R_XTENSA_SLOT3_OP:
903         case R_XTENSA_SLOT4_OP:
904         case R_XTENSA_SLOT5_OP:
905         case R_XTENSA_SLOT6_OP:
906         case R_XTENSA_SLOT7_OP:
907         case R_XTENSA_SLOT8_OP:
908         case R_XTENSA_SLOT9_OP:
909         case R_XTENSA_SLOT10_OP:
910         case R_XTENSA_SLOT11_OP:
911         case R_XTENSA_SLOT12_OP:
912         case R_XTENSA_SLOT13_OP:
913         case R_XTENSA_SLOT14_OP:
914         case R_XTENSA_SLOT0_ALT:
915         case R_XTENSA_SLOT1_ALT:
916         case R_XTENSA_SLOT2_ALT:
917         case R_XTENSA_SLOT3_ALT:
918         case R_XTENSA_SLOT4_ALT:
919         case R_XTENSA_SLOT5_ALT:
920         case R_XTENSA_SLOT6_ALT:
921         case R_XTENSA_SLOT7_ALT:
922         case R_XTENSA_SLOT8_ALT:
923         case R_XTENSA_SLOT9_ALT:
924         case R_XTENSA_SLOT10_ALT:
925         case R_XTENSA_SLOT11_ALT:
926         case R_XTENSA_SLOT12_ALT:
927         case R_XTENSA_SLOT13_ALT:
928         case R_XTENSA_SLOT14_ALT:
929         case R_XTENSA_ASM_EXPAND:
930         case R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY:
931         case R_XTENSA_DIFF8:
932         case R_XTENSA_DIFF16:
933         case R_XTENSA_DIFF32:
934           /* Nothing to do for these.  */
935           break;
936
937         case R_XTENSA_GNU_VTINHERIT:
938           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
939              Reconstruct it for later use during GC.  */
940           if (!bfd_elf_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
941             return FALSE;
942           break;
943
944         case R_XTENSA_GNU_VTENTRY:
945           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
946              used.  Record for later use during GC.  */
947           BFD_ASSERT (h != NULL);
948           if (h != NULL
949               && !bfd_elf_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_addend))
950             return FALSE;
951           break;
952
953         default:
954           break;
955         }
956     }
957
958   return TRUE;
959 }
960
961
962 static void
963 elf_xtensa_make_sym_local (struct bfd_link_info *info,
964                            struct elf_link_hash_entry *h)
965 {
966   if (info->shared)
967     {
968       if (h->plt.refcount > 0)
969         {
970           /* For shared objects, there's no need for PLT entries for local
971              symbols (use RELATIVE relocs instead of JMP_SLOT relocs).  */
972           if (h->got.refcount < 0)
973             h->got.refcount = 0;
974           h->got.refcount += h->plt.refcount;
975           h->plt.refcount = 0;
976         }
977     }
978   else
979     {
980       /* Don't need any dynamic relocations at all.  */
981       h->plt.refcount = 0;
982       h->got.refcount = 0;
983     }
984 }
985
986
987 static void
988 elf_xtensa_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
989                         struct elf_link_hash_entry *h,
990                         bfd_boolean force_local)
991 {
992   /* For a shared link, move the plt refcount to the got refcount to leave
993      space for RELATIVE relocs.  */
994   elf_xtensa_make_sym_local (info, h);
995
996   _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (info, h, force_local);
997 }
998
999
1000 /* Return the section that should be marked against GC for a given
1001    relocation.  */
1002
1003 static asection *
1004 elf_xtensa_gc_mark_hook (asection *sec,
1005                          struct bfd_link_info *info,
1006                          Elf_Internal_Rela *rel,
1007                          struct elf_link_hash_entry *h,
1008                          Elf_Internal_Sym *sym)
1009 {
1010   /* Property sections are marked "KEEP" in the linker scripts, but they
1011      should not cause other sections to be marked.  (This approach relies
1012      on elf_xtensa_discard_info to remove property table entries that
1013      describe discarded sections.  Alternatively, it might be more
1014      efficient to avoid using "KEEP" in the linker scripts and instead use
1015      the gc_mark_extra_sections hook to mark only the property sections
1016      that describe marked sections.  That alternative does not work well
1017      with the current property table sections, which do not correspond
1018      one-to-one with the sections they describe, but that should be fixed
1019      someday.) */
1020   if (xtensa_is_property_section (sec))
1021     return NULL;
1022
1023   if (h != NULL)
1024     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1025       {
1026       case R_XTENSA_GNU_VTINHERIT:
1027       case R_XTENSA_GNU_VTENTRY:
1028         return NULL;
1029       }
1030
1031   return _bfd_elf_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym);
1032 }
1033
1034
1035 /* Update the GOT & PLT entry reference counts
1036    for the section being removed.  */
1037
1038 static bfd_boolean
1039 elf_xtensa_gc_sweep_hook (bfd *abfd,
1040                           struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1041                           asection *sec,
1042                           const Elf_Internal_Rela *relocs)
1043 {
1044   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1045   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1046   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1047   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1048
1049   if ((sec->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1050     return TRUE;
1051
1052   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1053   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1054   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1055
1056   relend = relocs + sec->reloc_count;
1057   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1058     {
1059       unsigned long r_symndx;
1060       unsigned int r_type;
1061       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1062
1063       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1064       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1065         {
1066           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1067           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1068                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1069             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1070         }
1071
1072       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1073       switch (r_type)
1074         {
1075         case R_XTENSA_32:
1076           if (h == NULL)
1077             goto local_literal;
1078           if (h->got.refcount > 0)
1079             h->got.refcount--;
1080           break;
1081
1082         case R_XTENSA_PLT:
1083           if (h == NULL)
1084             goto local_literal;
1085           if (h->plt.refcount > 0)
1086             h->plt.refcount--;
1087           break;
1088
1089         local_literal:
1090           if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1091             local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1092           break;
1093
1094         default:
1095           break;
1096         }
1097     }
1098
1099   return TRUE;
1100 }
1101
1102
1103 /* Create all the dynamic sections.  */
1104
1105 static bfd_boolean
1106 elf_xtensa_create_dynamic_sections (bfd *dynobj, struct bfd_link_info *info)
1107 {
1108   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
1109   flagword flags, noalloc_flags;
1110
1111   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
1112
1113   /* First do all the standard stuff.  */
1114   if (! _bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
1115     return FALSE;
1116   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1117   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rela.plt");
1118   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1119   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1120
1121   /* Create any extra PLT sections in case check_relocs has already
1122      been called on all the non-dynamic input files.  */
1123   if (! add_extra_plt_sections (info, htab->plt_reloc_count))
1124     return FALSE;
1125
1126   noalloc_flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
1127                    | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
1128   flags = noalloc_flags | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1129
1130   /* Mark the ".got.plt" section READONLY.  */
1131   if (htab->sgotplt == NULL
1132       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->sgotplt, flags))
1133     return FALSE;
1134
1135   /* Create ".rela.got".  */
1136   htab->srelgot = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".rela.got", flags);
1137   if (htab->srelgot == NULL
1138       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 2))
1139     return FALSE;
1140
1141   /* Create ".got.loc" (literal tables for use by dynamic linker).  */
1142   htab->sgotloc = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".got.loc", flags);
1143   if (htab->sgotloc == NULL
1144       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->sgotloc, 2))
1145     return FALSE;
1146
1147   /* Create ".xt.lit.plt" (literal table for ".got.plt*").  */
1148   htab->spltlittbl = bfd_make_section_with_flags (dynobj, ".xt.lit.plt",
1149                                                   noalloc_flags);
1150   if (htab->spltlittbl == NULL
1151       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->spltlittbl, 2))
1152     return FALSE;
1153
1154   return TRUE;
1155 }
1156
1157
1158 static bfd_boolean
1159 add_extra_plt_sections (struct bfd_link_info *info, int count)
1160 {
1161   bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1162   int chunk;
1163
1164   /* Iterate over all chunks except 0 which uses the standard ".plt" and
1165      ".got.plt" sections.  */
1166   for (chunk = count / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK; chunk > 0; chunk--)
1167     {
1168       char *sname;
1169       flagword flags;
1170       asection *s;
1171
1172       /* Stop when we find a section has already been created.  */
1173       if (elf_xtensa_get_plt_section (info, chunk))
1174         break;
1175
1176       flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
1177                | SEC_LINKER_CREATED | SEC_READONLY);
1178
1179       sname = (char *) bfd_malloc (10);
1180       sprintf (sname, ".plt.%u", chunk);
1181       s = bfd_make_section_with_flags (dynobj, sname, flags | SEC_CODE);
1182       if (s == NULL
1183           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
1184         return FALSE;
1185
1186       sname = (char *) bfd_malloc (14);
1187       sprintf (sname, ".got.plt.%u", chunk);
1188       s = bfd_make_section_with_flags (dynobj, sname, flags);
1189       if (s == NULL
1190           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, 2))
1191         return FALSE;
1192     }
1193
1194   return TRUE;
1195 }
1196
1197
1198 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1199    regular object.  The current definition is in some section of the
1200    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1201    change the definition to something the rest of the link can
1202    understand.  */
1203
1204 static bfd_boolean
1205 elf_xtensa_adjust_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
1206                                   struct elf_link_hash_entry *h)
1207 {
1208   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1209      processor independent code will have arranged for us to see the
1210      real definition first, and we can just use the same value.  */
1211   if (h->u.weakdef)
1212     {
1213       BFD_ASSERT (h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1214                   || h->u.weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1215       h->root.u.def.section = h->u.weakdef->root.u.def.section;
1216       h->root.u.def.value = h->u.weakdef->root.u.def.value;
1217       return TRUE;
1218     }
1219
1220   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object.  The
1221      reference must go through the GOT, so there's no need for COPY relocs,
1222      .dynbss, etc.  */
1223
1224   return TRUE;
1225 }
1226
1227
1228 static bfd_boolean
1229 elf_xtensa_allocate_dynrelocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
1230 {
1231   struct bfd_link_info *info;
1232   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
1233   bfd_boolean is_dynamic;
1234
1235   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1236     return TRUE;
1237
1238   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1239     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1240
1241   info = (struct bfd_link_info *) arg;
1242   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
1243
1244   is_dynamic = elf_xtensa_dynamic_symbol_p (h, info);
1245
1246   if (! is_dynamic)
1247     elf_xtensa_make_sym_local (info, h);
1248
1249   if (h->plt.refcount > 0)
1250     htab->srelplt->size += (h->plt.refcount * sizeof (Elf32_External_Rela));
1251
1252   if (h->got.refcount > 0)
1253     htab->srelgot->size += (h->got.refcount * sizeof (Elf32_External_Rela));
1254
1255   return TRUE;
1256 }
1257
1258
1259 static void
1260 elf_xtensa_allocate_local_got_size (struct bfd_link_info *info)
1261 {
1262   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
1263   bfd *i;
1264
1265   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
1266
1267   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
1268     {
1269       bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1270       bfd_size_type j, cnt;
1271       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1272
1273       local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (i);
1274       if (!local_got_refcounts)
1275         continue;
1276
1277       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
1278       cnt = symtab_hdr->sh_info;
1279
1280       for (j = 0; j < cnt; ++j)
1281         {
1282           if (local_got_refcounts[j] > 0)
1283             htab->srelgot->size += (local_got_refcounts[j]
1284                                     * sizeof (Elf32_External_Rela));
1285         }
1286     }
1287 }
1288
1289
1290 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1291
1292 static bfd_boolean
1293 elf_xtensa_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1294                                   struct bfd_link_info *info)
1295 {
1296   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
1297   bfd *dynobj, *abfd;
1298   asection *s, *srelplt, *splt, *sgotplt, *srelgot, *spltlittbl, *sgotloc;
1299   bfd_boolean relplt, relgot;
1300   int plt_entries, plt_chunks, chunk;
1301
1302   plt_entries = 0;
1303   plt_chunks = 0;
1304
1305   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
1306   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1307   if (dynobj == NULL)
1308     abort ();
1309   srelgot = htab->srelgot;
1310   srelplt = htab->srelplt;
1311
1312   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1313     {
1314       BFD_ASSERT (htab->srelgot != NULL
1315                   && htab->srelplt != NULL
1316                   && htab->sgot != NULL
1317                   && htab->spltlittbl != NULL
1318                   && htab->sgotloc != NULL);
1319
1320       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1321       if (info->executable)
1322         {
1323           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1324           if (s == NULL)
1325             abort ();
1326           s->size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1327           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1328         }
1329
1330       /* Allocate room for one word in ".got".  */
1331       htab->sgot->size = 4;
1332
1333       /* Allocate space in ".rela.got" for literals that reference global
1334          symbols and space in ".rela.plt" for literals that have PLT
1335          entries.  */
1336       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
1337                               elf_xtensa_allocate_dynrelocs,
1338                               (void *) info);
1339
1340       /* If we are generating a shared object, we also need space in
1341          ".rela.got" for R_XTENSA_RELATIVE relocs for literals that
1342          reference local symbols.  */
1343       if (info->shared)
1344         elf_xtensa_allocate_local_got_size (info);
1345
1346       /* Allocate space in ".plt" to match the size of ".rela.plt".  For
1347          each PLT entry, we need the PLT code plus a 4-byte literal.
1348          For each chunk of ".plt", we also need two more 4-byte
1349          literals, two corresponding entries in ".rela.got", and an
1350          8-byte entry in ".xt.lit.plt".  */
1351       spltlittbl = htab->spltlittbl;
1352       plt_entries = srelplt->size / sizeof (Elf32_External_Rela);
1353       plt_chunks =
1354         (plt_entries + PLT_ENTRIES_PER_CHUNK - 1) / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
1355
1356       /* Iterate over all the PLT chunks, including any extra sections
1357          created earlier because the initial count of PLT relocations
1358          was an overestimate.  */
1359       for (chunk = 0;
1360            (splt = elf_xtensa_get_plt_section (info, chunk)) != NULL;
1361            chunk++)
1362         {
1363           int chunk_entries;
1364
1365           sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (info, chunk);
1366           BFD_ASSERT (sgotplt != NULL);
1367
1368           if (chunk < plt_chunks - 1)
1369             chunk_entries = PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
1370           else if (chunk == plt_chunks - 1)
1371             chunk_entries = plt_entries - (chunk * PLT_ENTRIES_PER_CHUNK);
1372           else
1373             chunk_entries = 0;
1374
1375           if (chunk_entries != 0)
1376             {
1377               sgotplt->size = 4 * (chunk_entries + 2);
1378               splt->size = PLT_ENTRY_SIZE * chunk_entries;
1379               srelgot->size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
1380               spltlittbl->size += 8;
1381             }
1382           else
1383             {
1384               sgotplt->size = 0;
1385               splt->size = 0;
1386             }
1387         }
1388
1389       /* Allocate space in ".got.loc" to match the total size of all the
1390          literal tables.  */
1391       sgotloc = htab->sgotloc;
1392       sgotloc->size = spltlittbl->size;
1393       for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
1394         {
1395           if (abfd->flags & DYNAMIC)
1396             continue;
1397           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1398             {
1399               if (! elf_discarded_section (s)
1400                   && xtensa_is_littable_section (s)
1401                   && s != spltlittbl)
1402                 sgotloc->size += s->size;
1403             }
1404         }
1405     }
1406
1407   /* Allocate memory for dynamic sections.  */
1408   relplt = FALSE;
1409   relgot = FALSE;
1410   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1411     {
1412       const char *name;
1413
1414       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1415         continue;
1416
1417       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1418          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1419       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1420
1421       if (CONST_STRNEQ (name, ".rela"))
1422         {
1423           if (s->size != 0)
1424             {
1425               if (strcmp (name, ".rela.plt") == 0)
1426                 relplt = TRUE;
1427               else if (strcmp (name, ".rela.got") == 0)
1428                 relgot = TRUE;
1429
1430               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1431                  to copy relocs into the output file.  */
1432               s->reloc_count = 0;
1433             }
1434         }
1435       else if (! CONST_STRNEQ (name, ".plt.")
1436                && ! CONST_STRNEQ (name, ".got.plt.")
1437                && strcmp (name, ".got") != 0
1438                && strcmp (name, ".plt") != 0
1439                && strcmp (name, ".got.plt") != 0
1440                && strcmp (name, ".xt.lit.plt") != 0
1441                && strcmp (name, ".got.loc") != 0)
1442         {
1443           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1444           continue;
1445         }
1446
1447       if (s->size == 0)
1448         {
1449           /* If we don't need this section, strip it from the output
1450              file.  We must create the ".plt*" and ".got.plt*"
1451              sections in create_dynamic_sections and/or check_relocs
1452              based on a conservative estimate of the PLT relocation
1453              count, because the sections must be created before the
1454              linker maps input sections to output sections.  The
1455              linker does that before size_dynamic_sections, where we
1456              compute the exact size of the PLT, so there may be more
1457              of these sections than are actually needed.  */
1458           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
1459         }
1460       else if ((s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
1461         {
1462           /* Allocate memory for the section contents.  */
1463           s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->size);
1464           if (s->contents == NULL)
1465             return FALSE;
1466         }
1467     }
1468
1469   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1470     {
1471       /* Add the special XTENSA_RTLD relocations now.  The offsets won't be
1472          known until finish_dynamic_sections, but we need to get the relocs
1473          in place before they are sorted.  */
1474       for (chunk = 0; chunk < plt_chunks; chunk++)
1475         {
1476           Elf_Internal_Rela irela;
1477           bfd_byte *loc;
1478
1479           irela.r_offset = 0;
1480           irela.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_RTLD);
1481           irela.r_addend = 0;
1482
1483           loc = (srelgot->contents
1484                  + srelgot->reloc_count * sizeof (Elf32_External_Rela));
1485           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, loc);
1486           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela,
1487                                      loc + sizeof (Elf32_External_Rela));
1488           srelgot->reloc_count += 2;
1489         }
1490
1491       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1492          values later, in elf_xtensa_finish_dynamic_sections, but we
1493          must add the entries now so that we get the correct size for
1494          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1495          dynamic linker and used by the debugger.  */
1496 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1497   _bfd_elf_add_dynamic_entry (info, TAG, VAL)
1498
1499       if (info->executable)
1500         {
1501           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1502             return FALSE;
1503         }
1504
1505       if (relplt)
1506         {
1507           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1508               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1509               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_RELA)
1510               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1511             return FALSE;
1512         }
1513
1514       if (relgot)
1515         {
1516           if (!add_dynamic_entry (DT_RELA, 0)
1517               || !add_dynamic_entry (DT_RELASZ, 0)
1518               || !add_dynamic_entry (DT_RELAENT, sizeof (Elf32_External_Rela)))
1519             return FALSE;
1520         }
1521
1522       if (!add_dynamic_entry (DT_XTENSA_GOT_LOC_OFF, 0)
1523           || !add_dynamic_entry (DT_XTENSA_GOT_LOC_SZ, 0))
1524         return FALSE;
1525     }
1526 #undef add_dynamic_entry
1527
1528   return TRUE;
1529 }
1530
1531 \f
1532 /* Perform the specified relocation.  The instruction at (contents + address)
1533    is modified to set one operand to represent the value in "relocation".  The
1534    operand position is determined by the relocation type recorded in the
1535    howto.  */
1536
1537 #define CALL_SEGMENT_BITS (30)
1538 #define CALL_SEGMENT_SIZE (1 << CALL_SEGMENT_BITS)
1539
1540 static bfd_reloc_status_type
1541 elf_xtensa_do_reloc (reloc_howto_type *howto,
1542                      bfd *abfd,
1543                      asection *input_section,
1544                      bfd_vma relocation,
1545                      bfd_byte *contents,
1546                      bfd_vma address,
1547                      bfd_boolean is_weak_undef,
1548                      char **error_message)
1549 {
1550   xtensa_format fmt;
1551   xtensa_opcode opcode;
1552   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
1553   static xtensa_insnbuf ibuff = NULL;
1554   static xtensa_insnbuf sbuff = NULL;
1555   bfd_vma self_address = 0;
1556   bfd_size_type input_size;
1557   int opnd, slot;
1558   uint32 newval;
1559
1560   if (!ibuff)
1561     {
1562       ibuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
1563       sbuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
1564     }
1565
1566   input_size = bfd_get_section_limit (abfd, input_section);
1567
1568   switch (howto->type)
1569     {
1570     case R_XTENSA_NONE:
1571     case R_XTENSA_DIFF8:
1572     case R_XTENSA_DIFF16:
1573     case R_XTENSA_DIFF32:
1574       return bfd_reloc_ok;
1575
1576     case R_XTENSA_ASM_EXPAND:
1577       if (!is_weak_undef)
1578         {
1579           /* Check for windowed CALL across a 1GB boundary.  */
1580           xtensa_opcode opcode =
1581             get_expanded_call_opcode (contents + address,
1582                                       input_size - address, 0);
1583           if (is_windowed_call_opcode (opcode))
1584             {
1585               self_address = (input_section->output_section->vma
1586                               + input_section->output_offset
1587                               + address);
1588               if ((self_address >> CALL_SEGMENT_BITS)
1589                   != (relocation >> CALL_SEGMENT_BITS)) 
1590                 {
1591                   *error_message = "windowed longcall crosses 1GB boundary; "
1592                     "return may fail";
1593                   return bfd_reloc_dangerous;
1594                 }
1595             }
1596         }
1597       return bfd_reloc_ok;
1598
1599     case R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY:
1600       {
1601         /* Convert the L32R/CALLX to CALL.  */
1602         bfd_reloc_status_type retval =
1603           elf_xtensa_do_asm_simplify (contents, address, input_size,
1604                                       error_message);
1605         if (retval != bfd_reloc_ok)
1606           return bfd_reloc_dangerous;
1607
1608         /* The CALL needs to be relocated.  Continue below for that part.  */
1609         address += 3;
1610         howto = &elf_howto_table[(unsigned) R_XTENSA_SLOT0_OP ];
1611       }
1612       break;
1613
1614     case R_XTENSA_32:
1615     case R_XTENSA_PLT:
1616       {
1617         bfd_vma x;
1618         x = bfd_get_32 (abfd, contents + address);
1619         x = x + relocation;
1620         bfd_put_32 (abfd, x, contents + address);
1621       }
1622       return bfd_reloc_ok;
1623     }
1624
1625   /* Only instruction slot-specific relocations handled below.... */
1626   slot = get_relocation_slot (howto->type);
1627   if (slot == XTENSA_UNDEFINED)
1628     {
1629       *error_message = "unexpected relocation";
1630       return bfd_reloc_dangerous;
1631     }
1632
1633   /* Read the instruction into a buffer and decode the opcode.  */
1634   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, ibuff, contents + address,
1635                              input_size - address);
1636   fmt = xtensa_format_decode (isa, ibuff);
1637   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
1638     {
1639       *error_message = "cannot decode instruction format";
1640       return bfd_reloc_dangerous;
1641     }
1642
1643   xtensa_format_get_slot (isa, fmt, slot, ibuff, sbuff);
1644
1645   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, slot, sbuff);
1646   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
1647     {
1648       *error_message = "cannot decode instruction opcode";
1649       return bfd_reloc_dangerous;
1650     }
1651
1652   /* Check for opcode-specific "alternate" relocations.  */
1653   if (is_alt_relocation (howto->type))
1654     {
1655       if (opcode == get_l32r_opcode ())
1656         {
1657           /* Handle the special-case of non-PC-relative L32R instructions.  */
1658           bfd *output_bfd = input_section->output_section->owner;
1659           asection *lit4_sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".lit4");
1660           if (!lit4_sec)
1661             {
1662               *error_message = "relocation references missing .lit4 section";
1663               return bfd_reloc_dangerous;
1664             }
1665           self_address = ((lit4_sec->vma & ~0xfff)
1666                           + 0x40000 - 3); /* -3 to compensate for do_reloc */
1667           newval = relocation;
1668           opnd = 1;
1669         }
1670       else if (opcode == get_const16_opcode ())
1671         {
1672           /* ALT used for high 16 bits.  */
1673           newval = relocation >> 16;
1674           opnd = 1;
1675         }
1676       else
1677         {
1678           /* No other "alternate" relocations currently defined.  */
1679           *error_message = "unexpected relocation";
1680           return bfd_reloc_dangerous;
1681         }
1682     }
1683   else /* Not an "alternate" relocation.... */
1684     {
1685       if (opcode == get_const16_opcode ())
1686         {
1687           newval = relocation & 0xffff;
1688           opnd = 1;
1689         }
1690       else
1691         {
1692           /* ...normal PC-relative relocation.... */
1693
1694           /* Determine which operand is being relocated.  */
1695           opnd = get_relocation_opnd (opcode, howto->type);
1696           if (opnd == XTENSA_UNDEFINED)
1697             {
1698               *error_message = "unexpected relocation";
1699               return bfd_reloc_dangerous;
1700             }
1701
1702           if (!howto->pc_relative)
1703             {
1704               *error_message = "expected PC-relative relocation";
1705               return bfd_reloc_dangerous;
1706             }
1707
1708           /* Calculate the PC address for this instruction.  */
1709           self_address = (input_section->output_section->vma
1710                           + input_section->output_offset
1711                           + address);
1712
1713           newval = relocation;
1714         }
1715     }
1716
1717   /* Apply the relocation.  */
1718   if (xtensa_operand_do_reloc (isa, opcode, opnd, &newval, self_address)
1719       || xtensa_operand_encode (isa, opcode, opnd, &newval)
1720       || xtensa_operand_set_field (isa, opcode, opnd, fmt, slot,
1721                                    sbuff, newval))
1722     {
1723       const char *opname = xtensa_opcode_name (isa, opcode);
1724       const char *msg;
1725
1726       msg = "cannot encode";
1727       if (is_direct_call_opcode (opcode))
1728         {
1729           if ((relocation & 0x3) != 0)
1730             msg = "misaligned call target";
1731           else
1732             msg = "call target out of range";
1733         }
1734       else if (opcode == get_l32r_opcode ())
1735         {
1736           if ((relocation & 0x3) != 0)
1737             msg = "misaligned literal target";
1738           else if (is_alt_relocation (howto->type))
1739             msg = "literal target out of range (too many literals)";
1740           else if (self_address > relocation)
1741             msg = "literal target out of range (try using text-section-literals)";
1742           else
1743             msg = "literal placed after use";
1744         }
1745
1746       *error_message = vsprint_msg (opname, ": %s", strlen (msg) + 2, msg);
1747       return bfd_reloc_dangerous;
1748     }
1749
1750   /* Check for calls across 1GB boundaries.  */
1751   if (is_direct_call_opcode (opcode)
1752       && is_windowed_call_opcode (opcode))
1753     {
1754       if ((self_address >> CALL_SEGMENT_BITS)
1755           != (relocation >> CALL_SEGMENT_BITS)) 
1756         {
1757           *error_message =
1758             "windowed call crosses 1GB boundary; return may fail";
1759           return bfd_reloc_dangerous;
1760         }
1761     }
1762
1763   /* Write the modified instruction back out of the buffer.  */
1764   xtensa_format_set_slot (isa, fmt, slot, ibuff, sbuff);
1765   xtensa_insnbuf_to_chars (isa, ibuff, contents + address,
1766                            input_size - address);
1767   return bfd_reloc_ok;
1768 }
1769
1770
1771 static char *
1772 vsprint_msg (const char *origmsg, const char *fmt, int arglen, ...)
1773 {
1774   /* To reduce the size of the memory leak,
1775      we only use a single message buffer.  */
1776   static bfd_size_type alloc_size = 0;
1777   static char *message = NULL;
1778   bfd_size_type orig_len, len = 0;
1779   bfd_boolean is_append;
1780
1781   VA_OPEN (ap, arglen);
1782   VA_FIXEDARG (ap, const char *, origmsg);
1783   
1784   is_append = (origmsg == message);  
1785
1786   orig_len = strlen (origmsg);
1787   len = orig_len + strlen (fmt) + arglen + 20;
1788   if (len > alloc_size)
1789     {
1790       message = (char *) bfd_realloc (message, len);
1791       alloc_size = len;
1792     }
1793   if (!is_append)
1794     memcpy (message, origmsg, orig_len);
1795   vsprintf (message + orig_len, fmt, ap);
1796   VA_CLOSE (ap);
1797   return message;
1798 }
1799
1800
1801 /* This function is registered as the "special_function" in the
1802    Xtensa howto for handling simplify operations.
1803    bfd_perform_relocation / bfd_install_relocation use it to
1804    perform (install) the specified relocation.  Since this replaces the code
1805    in bfd_perform_relocation, it is basically an Xtensa-specific,
1806    stripped-down version of bfd_perform_relocation.  */
1807
1808 static bfd_reloc_status_type
1809 bfd_elf_xtensa_reloc (bfd *abfd,
1810                       arelent *reloc_entry,
1811                       asymbol *symbol,
1812                       void *data,
1813                       asection *input_section,
1814                       bfd *output_bfd,
1815                       char **error_message)
1816 {
1817   bfd_vma relocation;
1818   bfd_reloc_status_type flag;
1819   bfd_size_type octets = reloc_entry->address * bfd_octets_per_byte (abfd);
1820   bfd_vma output_base = 0;
1821   reloc_howto_type *howto = reloc_entry->howto;
1822   asection *reloc_target_output_section;
1823   bfd_boolean is_weak_undef;
1824
1825   if (!xtensa_default_isa)
1826     xtensa_default_isa = xtensa_isa_init (0, 0);
1827
1828   /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
1829      output, and the reloc is against an external symbol, the resulting
1830      reloc will also be against the same symbol.  In such a case, we
1831      don't want to change anything about the way the reloc is handled,
1832      since it will all be done at final link time.  This test is similar
1833      to what bfd_elf_generic_reloc does except that it lets relocs with
1834      howto->partial_inplace go through even if the addend is non-zero.
1835      (The real problem is that partial_inplace is set for XTENSA_32
1836      relocs to begin with, but that's a long story and there's little we
1837      can do about it now....)  */
1838
1839   if (output_bfd && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
1840     {
1841       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1842       return bfd_reloc_ok;
1843     }
1844
1845   /* Is the address of the relocation really within the section?  */
1846   if (reloc_entry->address > bfd_get_section_limit (abfd, input_section))
1847     return bfd_reloc_outofrange;
1848
1849   /* Work out which section the relocation is targeted at and the
1850      initial relocation command value.  */
1851
1852   /* Get symbol value.  (Common symbols are special.)  */
1853   if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1854     relocation = 0;
1855   else
1856     relocation = symbol->value;
1857
1858   reloc_target_output_section = symbol->section->output_section;
1859
1860   /* Convert input-section-relative symbol value to absolute.  */
1861   if ((output_bfd && !howto->partial_inplace)
1862       || reloc_target_output_section == NULL)
1863     output_base = 0;
1864   else
1865     output_base = reloc_target_output_section->vma;
1866
1867   relocation += output_base + symbol->section->output_offset;
1868
1869   /* Add in supplied addend.  */
1870   relocation += reloc_entry->addend;
1871
1872   /* Here the variable relocation holds the final address of the
1873      symbol we are relocating against, plus any addend.  */
1874   if (output_bfd)
1875     {
1876       if (!howto->partial_inplace)
1877         {
1878           /* This is a partial relocation, and we want to apply the relocation
1879              to the reloc entry rather than the raw data.  Everything except
1880              relocations against section symbols has already been handled
1881              above.  */
1882
1883           BFD_ASSERT (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM);
1884           reloc_entry->addend = relocation;
1885           reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1886           return bfd_reloc_ok;
1887         }
1888       else
1889         {
1890           reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1891           reloc_entry->addend = 0;
1892         }
1893     }
1894
1895   is_weak_undef = (bfd_is_und_section (symbol->section)
1896                    && (symbol->flags & BSF_WEAK) != 0);
1897   flag = elf_xtensa_do_reloc (howto, abfd, input_section, relocation,
1898                               (bfd_byte *) data, (bfd_vma) octets,
1899                               is_weak_undef, error_message);
1900
1901   if (flag == bfd_reloc_dangerous)
1902     {
1903       /* Add the symbol name to the error message.  */
1904       if (! *error_message)
1905         *error_message = "";
1906       *error_message = vsprint_msg (*error_message, ": (%s + 0x%lx)",
1907                                     strlen (symbol->name) + 17,
1908                                     symbol->name,
1909                                     (unsigned long) reloc_entry->addend);
1910     }
1911
1912   return flag;
1913 }
1914
1915
1916 /* Set up an entry in the procedure linkage table.  */
1917
1918 static bfd_vma
1919 elf_xtensa_create_plt_entry (struct bfd_link_info *info,
1920                              bfd *output_bfd,
1921                              unsigned reloc_index)
1922 {
1923   asection *splt, *sgotplt;
1924   bfd_vma plt_base, got_base;
1925   bfd_vma code_offset, lit_offset;
1926   int chunk;
1927
1928   chunk = reloc_index / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
1929   splt = elf_xtensa_get_plt_section (info, chunk);
1930   sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (info, chunk);
1931   BFD_ASSERT (splt != NULL && sgotplt != NULL);
1932
1933   plt_base = splt->output_section->vma + splt->output_offset;
1934   got_base = sgotplt->output_section->vma + sgotplt->output_offset;
1935
1936   lit_offset = 8 + (reloc_index % PLT_ENTRIES_PER_CHUNK) * 4;
1937   code_offset = (reloc_index % PLT_ENTRIES_PER_CHUNK) * PLT_ENTRY_SIZE;
1938
1939   /* Fill in the literal entry.  This is the offset of the dynamic
1940      relocation entry.  */
1941   bfd_put_32 (output_bfd, reloc_index * sizeof (Elf32_External_Rela),
1942               sgotplt->contents + lit_offset);
1943
1944   /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1945   memcpy (splt->contents + code_offset,
1946           (bfd_big_endian (output_bfd)
1947            ? elf_xtensa_be_plt_entry
1948            : elf_xtensa_le_plt_entry),
1949           PLT_ENTRY_SIZE);
1950   bfd_put_16 (output_bfd, l32r_offset (got_base + 0,
1951                                        plt_base + code_offset + 3),
1952               splt->contents + code_offset + 4);
1953   bfd_put_16 (output_bfd, l32r_offset (got_base + 4,
1954                                        plt_base + code_offset + 6),
1955               splt->contents + code_offset + 7);
1956   bfd_put_16 (output_bfd, l32r_offset (got_base + lit_offset,
1957                                        plt_base + code_offset + 9),
1958               splt->contents + code_offset + 10);
1959
1960   return plt_base + code_offset;
1961 }
1962
1963
1964 /* Relocate an Xtensa ELF section.  This is invoked by the linker for
1965    both relocatable and final links.  */
1966
1967 static bfd_boolean
1968 elf_xtensa_relocate_section (bfd *output_bfd,
1969                              struct bfd_link_info *info,
1970                              bfd *input_bfd,
1971                              asection *input_section,
1972                              bfd_byte *contents,
1973                              Elf_Internal_Rela *relocs,
1974                              Elf_Internal_Sym *local_syms,
1975                              asection **local_sections)
1976 {
1977   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
1978   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1979   Elf_Internal_Rela *rel;
1980   Elf_Internal_Rela *relend;
1981   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1982   property_table_entry *lit_table = 0;
1983   int ltblsize = 0;
1984   char *error_message = NULL;
1985   bfd_size_type input_size;
1986
1987   if (!xtensa_default_isa)
1988     xtensa_default_isa = xtensa_isa_init (0, 0);
1989
1990   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
1991   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1992   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1993
1994   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1995     {
1996       ltblsize = xtensa_read_table_entries (input_bfd, input_section,
1997                                             &lit_table, XTENSA_LIT_SEC_NAME,
1998                                             TRUE);
1999       if (ltblsize < 0)
2000         return FALSE;
2001     }
2002
2003   input_size = bfd_get_section_limit (input_bfd, input_section);
2004
2005   rel = relocs;
2006   relend = relocs + input_section->reloc_count;
2007   for (; rel < relend; rel++)
2008     {
2009       int r_type;
2010       reloc_howto_type *howto;
2011       unsigned long r_symndx;
2012       struct elf_link_hash_entry *h;
2013       Elf_Internal_Sym *sym;
2014       asection *sec;
2015       bfd_vma relocation;
2016       bfd_reloc_status_type r;
2017       bfd_boolean is_weak_undef;
2018       bfd_boolean unresolved_reloc;
2019       bfd_boolean warned;
2020
2021       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2022       if (r_type == (int) R_XTENSA_GNU_VTINHERIT
2023           || r_type == (int) R_XTENSA_GNU_VTENTRY)
2024         continue;
2025
2026       if (r_type < 0 || r_type >= (int) R_XTENSA_max)
2027         {
2028           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2029           return FALSE;
2030         }
2031       howto = &elf_howto_table[r_type];
2032
2033       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2034
2035       h = NULL;
2036       sym = NULL;
2037       sec = NULL;
2038       is_weak_undef = FALSE;
2039       unresolved_reloc = FALSE;
2040       warned = FALSE;
2041
2042       if (howto->partial_inplace && !info->relocatable)
2043         {
2044           /* Because R_XTENSA_32 was made partial_inplace to fix some
2045              problems with DWARF info in partial links, there may be
2046              an addend stored in the contents.  Take it out of there
2047              and move it back into the addend field of the reloc.  */
2048           rel->r_addend += bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
2049           bfd_put_32 (input_bfd, 0, contents + rel->r_offset);
2050         }
2051
2052       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2053         {
2054           sym = local_syms + r_symndx;
2055           sec = local_sections[r_symndx];
2056           relocation = _bfd_elf_rela_local_sym (output_bfd, sym, &sec, rel);
2057         }
2058       else
2059         {
2060           RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL (info, input_bfd, input_section, rel,
2061                                    r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,
2062                                    h, sec, relocation,
2063                                    unresolved_reloc, warned);
2064
2065           if (relocation == 0
2066               && !unresolved_reloc
2067               && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2068             is_weak_undef = TRUE;
2069         }
2070
2071       if (sec != NULL && elf_discarded_section (sec))
2072         {
2073           /* For relocs against symbols from removed linkonce sections,
2074              or sections discarded by a linker script, we just want the
2075              section contents zeroed.  Avoid any special processing.  */
2076           _bfd_clear_contents (howto, input_bfd, contents + rel->r_offset);
2077           rel->r_info = 0;
2078           rel->r_addend = 0;
2079           continue;
2080         }
2081
2082       if (info->relocatable)
2083         {
2084           /* This is a relocatable link.
2085              1) If the reloc is against a section symbol, adjust
2086              according to the output section.
2087              2) If there is a new target for this relocation,
2088              the new target will be in the same output section.
2089              We adjust the relocation by the output section
2090              difference.  */
2091
2092           if (relaxing_section)
2093             {
2094               /* Check if this references a section in another input file.  */
2095               if (!do_fix_for_relocatable_link (rel, input_bfd, input_section,
2096                                                 contents))
2097                 return FALSE;
2098               r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2099             }
2100
2101           if (r_type == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
2102             {
2103               char *error_message = NULL;
2104               /* Convert ASM_SIMPLIFY into the simpler relocation
2105                  so that they never escape a relaxing link.  */
2106               r = contract_asm_expansion (contents, input_size, rel,
2107                                           &error_message);
2108               if (r != bfd_reloc_ok)
2109                 {
2110                   if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2111                         (info, error_message, input_bfd, input_section,
2112                          rel->r_offset)))
2113                     return FALSE;
2114                 }
2115               r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2116             }
2117
2118           /* This is a relocatable link, so we don't have to change
2119              anything unless the reloc is against a section symbol,
2120              in which case we have to adjust according to where the
2121              section symbol winds up in the output section.  */
2122           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2123             {
2124               sym = local_syms + r_symndx;
2125               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
2126                 {
2127                   sec = local_sections[r_symndx];
2128                   rel->r_addend += sec->output_offset + sym->st_value;
2129                 }
2130             }
2131
2132           /* If there is an addend with a partial_inplace howto,
2133              then move the addend to the contents.  This is a hack
2134              to work around problems with DWARF in relocatable links
2135              with some previous version of BFD.  Now we can't easily get
2136              rid of the hack without breaking backward compatibility.... */
2137           if (rel->r_addend)
2138             {
2139               howto = &elf_howto_table[r_type];
2140               if (howto->partial_inplace)
2141                 {
2142                   r = elf_xtensa_do_reloc (howto, input_bfd, input_section,
2143                                            rel->r_addend, contents,
2144                                            rel->r_offset, FALSE,
2145                                            &error_message);
2146                   if (r != bfd_reloc_ok)
2147                     {
2148                       if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2149                             (info, error_message, input_bfd, input_section,
2150                              rel->r_offset)))
2151                         return FALSE;
2152                     }
2153                   rel->r_addend = 0;
2154                 }
2155             }
2156
2157           /* Done with work for relocatable link; continue with next reloc.  */
2158           continue;
2159         }
2160
2161       /* This is a final link.  */
2162
2163       if (relaxing_section)
2164         {
2165           /* Check if this references a section in another input file.  */
2166           do_fix_for_final_link (rel, input_bfd, input_section, contents,
2167                                  &relocation);
2168
2169           /* Update some already cached values.  */
2170           r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2171           howto = &elf_howto_table[r_type];
2172         }
2173
2174       /* Sanity check the address.  */
2175       if (rel->r_offset >= input_size
2176           && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_XTENSA_NONE)
2177         {
2178           (*_bfd_error_handler)
2179             (_("%B(%A+0x%lx): relocation offset out of range (size=0x%x)"),
2180              input_bfd, input_section, rel->r_offset, input_size);
2181           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2182           return FALSE;
2183         }
2184
2185       /* Generate dynamic relocations.  */
2186       if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2187         {
2188           bfd_boolean dynamic_symbol = elf_xtensa_dynamic_symbol_p (h, info);
2189
2190           if (dynamic_symbol && is_operand_relocation (r_type))
2191             {
2192               /* This is an error.  The symbol's real value won't be known
2193                  until runtime and it's likely to be out of range anyway.  */
2194               const char *name = h->root.root.string;
2195               error_message = vsprint_msg ("invalid relocation for dynamic "
2196                                            "symbol", ": %s",
2197                                            strlen (name) + 2, name);
2198               if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2199                     (info, error_message, input_bfd, input_section,
2200                      rel->r_offset)))
2201                 return FALSE;
2202             }
2203           else if ((r_type == R_XTENSA_32 || r_type == R_XTENSA_PLT)
2204                    && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
2205                    && (dynamic_symbol || info->shared))
2206             {
2207               Elf_Internal_Rela outrel;
2208               bfd_byte *loc;
2209               asection *srel;
2210
2211               if (dynamic_symbol && r_type == R_XTENSA_PLT)
2212                 srel = htab->srelplt;
2213               else
2214                 srel = htab->srelgot;
2215
2216               BFD_ASSERT (srel != NULL);
2217
2218               outrel.r_offset =
2219                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info,
2220                                          input_section, rel->r_offset);
2221
2222               if ((outrel.r_offset | 1) == (bfd_vma) -1)
2223                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2224               else
2225                 {
2226                   outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2227                                       + input_section->output_offset);
2228
2229                   /* Complain if the relocation is in a read-only section
2230                      and not in a literal pool.  */
2231                   if ((input_section->flags & SEC_READONLY) != 0
2232                       && !elf_xtensa_in_literal_pool (lit_table, ltblsize,
2233                                                       outrel.r_offset))
2234                     {
2235                       error_message =
2236                         _("dynamic relocation in read-only section");
2237                       if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2238                             (info, error_message, input_bfd, input_section,
2239                              rel->r_offset)))
2240                         return FALSE;
2241                     }
2242
2243                   if (dynamic_symbol)
2244                     {
2245                       outrel.r_addend = rel->r_addend;
2246                       rel->r_addend = 0;
2247
2248                       if (r_type == R_XTENSA_32)
2249                         {
2250                           outrel.r_info =
2251                             ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_XTENSA_GLOB_DAT);
2252                           relocation = 0;
2253                         }
2254                       else /* r_type == R_XTENSA_PLT */
2255                         {
2256                           outrel.r_info =
2257                             ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_XTENSA_JMP_SLOT);
2258
2259                           /* Create the PLT entry and set the initial
2260                              contents of the literal entry to the address of
2261                              the PLT entry.  */
2262                           relocation =
2263                             elf_xtensa_create_plt_entry (info, output_bfd,
2264                                                          srel->reloc_count);
2265                         }
2266                       unresolved_reloc = FALSE;
2267                     }
2268                   else
2269                     {
2270                       /* Generate a RELATIVE relocation.  */
2271                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_RELATIVE);
2272                       outrel.r_addend = 0;
2273                     }
2274                 }
2275
2276               loc = (srel->contents
2277                      + srel->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rela));
2278               bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &outrel, loc);
2279               BFD_ASSERT (sizeof (Elf32_External_Rela) * srel->reloc_count
2280                           <= srel->size);
2281             }
2282         }
2283
2284       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2285          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2286          not process them.  */
2287       if (unresolved_reloc
2288           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2289                && h->def_dynamic))
2290         {
2291           (*_bfd_error_handler)
2292             (_("%B(%A+0x%lx): unresolvable %s relocation against symbol `%s'"),
2293              input_bfd,
2294              input_section,
2295              (long) rel->r_offset,
2296              howto->name,
2297              h->root.root.string);
2298           return FALSE;
2299         }
2300
2301       /* There's no point in calling bfd_perform_relocation here.
2302          Just go directly to our "special function".  */
2303       r = elf_xtensa_do_reloc (howto, input_bfd, input_section,
2304                                relocation + rel->r_addend,
2305                                contents, rel->r_offset, is_weak_undef,
2306                                &error_message);
2307
2308       if (r != bfd_reloc_ok && !warned)
2309         {
2310           const char *name;
2311
2312           BFD_ASSERT (r == bfd_reloc_dangerous || r == bfd_reloc_other);
2313           BFD_ASSERT (error_message != NULL);
2314
2315           if (h)
2316             name = h->root.root.string;
2317           else
2318             {
2319               name = bfd_elf_string_from_elf_section
2320                 (input_bfd, symtab_hdr->sh_link, sym->st_name);
2321               if (name && *name == '\0')
2322                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2323             }
2324           if (name)
2325             {
2326               if (rel->r_addend == 0)
2327                 error_message = vsprint_msg (error_message, ": %s",
2328                                              strlen (name) + 2, name);
2329               else
2330                 error_message = vsprint_msg (error_message, ": (%s+0x%x)",
2331                                              strlen (name) + 22,
2332                                              name, (int)rel->r_addend);
2333             }
2334
2335           if (!((*info->callbacks->reloc_dangerous)
2336                 (info, error_message, input_bfd, input_section,
2337                  rel->r_offset)))
2338             return FALSE;
2339         }
2340     }
2341
2342   if (lit_table)
2343     free (lit_table);
2344
2345   input_section->reloc_done = TRUE;
2346
2347   return TRUE;
2348 }
2349
2350
2351 /* Finish up dynamic symbol handling.  There's not much to do here since
2352    the PLT and GOT entries are all set up by relocate_section.  */
2353
2354 static bfd_boolean
2355 elf_xtensa_finish_dynamic_symbol (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2356                                   struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2357                                   struct elf_link_hash_entry *h,
2358                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2359 {
2360   if (h->needs_plt && !h->def_regular)
2361     {
2362       /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2363          the .plt section.  Leave the value alone.  */
2364       sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2365       /* If the symbol is weak, we do need to clear the value.
2366          Otherwise, the PLT entry would provide a definition for
2367          the symbol even if the symbol wasn't defined anywhere,
2368          and so the symbol would never be NULL.  */
2369       if (!h->ref_regular_nonweak)
2370         sym->st_value = 0;
2371     }
2372
2373   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2374   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2375       || h == elf_hash_table (info)->hgot)
2376     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2377
2378   return TRUE;
2379 }
2380
2381
2382 /* Combine adjacent literal table entries in the output.  Adjacent
2383    entries within each input section may have been removed during
2384    relaxation, but we repeat the process here, even though it's too late
2385    to shrink the output section, because it's important to minimize the
2386    number of literal table entries to reduce the start-up work for the
2387    runtime linker.  Returns the number of remaining table entries or -1
2388    on error.  */
2389
2390 static int
2391 elf_xtensa_combine_prop_entries (bfd *output_bfd,
2392                                  asection *sxtlit,
2393                                  asection *sgotloc)
2394 {
2395   bfd_byte *contents;
2396   property_table_entry *table;
2397   bfd_size_type section_size, sgotloc_size;
2398   bfd_vma offset;
2399   int n, m, num;
2400
2401   section_size = sxtlit->size;
2402   BFD_ASSERT (section_size % 8 == 0);
2403   num = section_size / 8;
2404
2405   sgotloc_size = sgotloc->size;
2406   if (sgotloc_size != section_size)
2407     {
2408       (*_bfd_error_handler)
2409         (_("internal inconsistency in size of .got.loc section"));
2410       return -1;
2411     }
2412
2413   table = bfd_malloc (num * sizeof (property_table_entry));
2414   if (table == 0)
2415     return -1;
2416
2417   /* The ".xt.lit.plt" section has the SEC_IN_MEMORY flag set and this
2418      propagates to the output section, where it doesn't really apply and
2419      where it breaks the following call to bfd_malloc_and_get_section.  */
2420   sxtlit->flags &= ~SEC_IN_MEMORY;
2421
2422   if (!bfd_malloc_and_get_section (output_bfd, sxtlit, &contents))
2423     {
2424       if (contents != 0)
2425         free (contents);
2426       free (table);
2427       return -1;
2428     }
2429
2430   /* There should never be any relocations left at this point, so this
2431      is quite a bit easier than what is done during relaxation.  */
2432
2433   /* Copy the raw contents into a property table array and sort it.  */
2434   offset = 0;
2435   for (n = 0; n < num; n++)
2436     {
2437       table[n].address = bfd_get_32 (output_bfd, &contents[offset]);
2438       table[n].size = bfd_get_32 (output_bfd, &contents[offset + 4]);
2439       offset += 8;
2440     }
2441   qsort (table, num, sizeof (property_table_entry), property_table_compare);
2442
2443   for (n = 0; n < num; n++)
2444     {
2445       bfd_boolean remove = FALSE;
2446
2447       if (table[n].size == 0)
2448         remove = TRUE;
2449       else if (n > 0 &&
2450                (table[n-1].address + table[n-1].size == table[n].address))
2451         {
2452           table[n-1].size += table[n].size;
2453           remove = TRUE;
2454         }
2455
2456       if (remove)
2457         {
2458           for (m = n; m < num - 1; m++)
2459             {
2460               table[m].address = table[m+1].address;
2461               table[m].size = table[m+1].size;
2462             }
2463
2464           n--;
2465           num--;
2466         }
2467     }
2468
2469   /* Copy the data back to the raw contents.  */
2470   offset = 0;
2471   for (n = 0; n < num; n++)
2472     {
2473       bfd_put_32 (output_bfd, table[n].address, &contents[offset]);
2474       bfd_put_32 (output_bfd, table[n].size, &contents[offset + 4]);
2475       offset += 8;
2476     }
2477
2478   /* Clear the removed bytes.  */
2479   if ((bfd_size_type) (num * 8) < section_size)
2480     memset (&contents[num * 8], 0, section_size - num * 8);
2481
2482   if (! bfd_set_section_contents (output_bfd, sxtlit, contents, 0,
2483                                   section_size))
2484     return -1;
2485
2486   /* Copy the contents to ".got.loc".  */
2487   memcpy (sgotloc->contents, contents, section_size);
2488
2489   free (contents);
2490   free (table);
2491   return num;
2492 }
2493
2494
2495 /* Finish up the dynamic sections.  */
2496
2497 static bfd_boolean
2498 elf_xtensa_finish_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
2499                                     struct bfd_link_info *info)
2500 {
2501   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
2502   bfd *dynobj;
2503   asection *sdyn, *srelplt, *sgot, *sxtlit, *sgotloc;
2504   Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2505   int num_xtlit_entries;
2506
2507   if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
2508     return TRUE;
2509
2510   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
2511   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
2512   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2513   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2514
2515   /* Set the first entry in the global offset table to the address of
2516      the dynamic section.  */
2517   sgot = htab->sgot;
2518   if (sgot)
2519     {
2520       BFD_ASSERT (sgot->size == 4);
2521       if (sdyn == NULL)
2522         bfd_put_32 (output_bfd, 0, sgot->contents);
2523       else
2524         bfd_put_32 (output_bfd,
2525                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2526                     sgot->contents);
2527     }
2528
2529   srelplt = htab->srelplt;
2530   if (srelplt && srelplt->size != 0)
2531     {
2532       asection *sgotplt, *srelgot, *spltlittbl;
2533       int chunk, plt_chunks, plt_entries;
2534       Elf_Internal_Rela irela;
2535       bfd_byte *loc;
2536       unsigned rtld_reloc;
2537
2538       srelgot = htab->srelgot;
2539       spltlittbl = htab->spltlittbl;
2540       BFD_ASSERT (srelgot != NULL && spltlittbl != NULL);
2541
2542       /* Find the first XTENSA_RTLD relocation.  Presumably the rest
2543          of them follow immediately after....  */
2544       for (rtld_reloc = 0; rtld_reloc < srelgot->reloc_count; rtld_reloc++)
2545         {
2546           loc = srelgot->contents + rtld_reloc * sizeof (Elf32_External_Rela);
2547           bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &irela);
2548           if (ELF32_R_TYPE (irela.r_info) == R_XTENSA_RTLD)
2549             break;
2550         }
2551       BFD_ASSERT (rtld_reloc < srelgot->reloc_count);
2552
2553       plt_entries = srelplt->size / sizeof (Elf32_External_Rela);
2554       plt_chunks =
2555         (plt_entries + PLT_ENTRIES_PER_CHUNK - 1) / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
2556
2557       for (chunk = 0; chunk < plt_chunks; chunk++)
2558         {
2559           int chunk_entries = 0;
2560
2561           sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (info, chunk);
2562           BFD_ASSERT (sgotplt != NULL);
2563
2564           /* Emit special RTLD relocations for the first two entries in
2565              each chunk of the .got.plt section.  */
2566
2567           loc = srelgot->contents + rtld_reloc * sizeof (Elf32_External_Rela);
2568           bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &irela);
2569           BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (irela.r_info) == R_XTENSA_RTLD);
2570           irela.r_offset = (sgotplt->output_section->vma
2571                             + sgotplt->output_offset);
2572           irela.r_addend = 1; /* tell rtld to set value to resolver function */
2573           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, loc);
2574           rtld_reloc += 1;
2575           BFD_ASSERT (rtld_reloc <= srelgot->reloc_count);
2576
2577           /* Next literal immediately follows the first.  */
2578           loc += sizeof (Elf32_External_Rela);
2579           bfd_elf32_swap_reloca_in (output_bfd, loc, &irela);
2580           BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (irela.r_info) == R_XTENSA_RTLD);
2581           irela.r_offset = (sgotplt->output_section->vma
2582                             + sgotplt->output_offset + 4);
2583           /* Tell rtld to set value to object's link map.  */
2584           irela.r_addend = 2;
2585           bfd_elf32_swap_reloca_out (output_bfd, &irela, loc);
2586           rtld_reloc += 1;
2587           BFD_ASSERT (rtld_reloc <= srelgot->reloc_count);
2588
2589           /* Fill in the literal table.  */
2590           if (chunk < plt_chunks - 1)
2591             chunk_entries = PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
2592           else
2593             chunk_entries = plt_entries - (chunk * PLT_ENTRIES_PER_CHUNK);
2594
2595           BFD_ASSERT ((unsigned) (chunk + 1) * 8 <= spltlittbl->size);
2596           bfd_put_32 (output_bfd,
2597                       sgotplt->output_section->vma + sgotplt->output_offset,
2598                       spltlittbl->contents + (chunk * 8) + 0);
2599           bfd_put_32 (output_bfd,
2600                       8 + (chunk_entries * 4),
2601                       spltlittbl->contents + (chunk * 8) + 4);
2602         }
2603
2604       /* All the dynamic relocations have been emitted at this point.
2605          Make sure the relocation sections are the correct size.  */
2606       if (srelgot->size != (sizeof (Elf32_External_Rela)
2607                             * srelgot->reloc_count)
2608           || srelplt->size != (sizeof (Elf32_External_Rela)
2609                                * srelplt->reloc_count))
2610         abort ();
2611
2612      /* The .xt.lit.plt section has just been modified.  This must
2613         happen before the code below which combines adjacent literal
2614         table entries, and the .xt.lit.plt contents have to be forced to
2615         the output here.  */
2616       if (! bfd_set_section_contents (output_bfd,
2617                                       spltlittbl->output_section,
2618                                       spltlittbl->contents,
2619                                       spltlittbl->output_offset,
2620                                       spltlittbl->size))
2621         return FALSE;
2622       /* Clear SEC_HAS_CONTENTS so the contents won't be output again.  */
2623       spltlittbl->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2624     }
2625
2626   /* Combine adjacent literal table entries.  */
2627   BFD_ASSERT (! info->relocatable);
2628   sxtlit = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".xt.lit");
2629   sgotloc = htab->sgotloc;
2630   BFD_ASSERT (sxtlit && sgotloc);
2631   num_xtlit_entries =
2632     elf_xtensa_combine_prop_entries (output_bfd, sxtlit, sgotloc);
2633   if (num_xtlit_entries < 0)
2634     return FALSE;
2635
2636   dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2637   dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->size);
2638   for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2639     {
2640       Elf_Internal_Dyn dyn;
2641
2642       bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2643
2644       switch (dyn.d_tag)
2645         {
2646         default:
2647           break;
2648
2649         case DT_XTENSA_GOT_LOC_SZ:
2650           dyn.d_un.d_val = num_xtlit_entries;
2651           break;
2652
2653         case DT_XTENSA_GOT_LOC_OFF:
2654           dyn.d_un.d_ptr = htab->sgotloc->output_section->vma;
2655           break;
2656
2657         case DT_PLTGOT:
2658           dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
2659           break;
2660
2661         case DT_JMPREL:
2662           dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
2663           break;
2664
2665         case DT_PLTRELSZ:
2666           dyn.d_un.d_val = htab->srelplt->output_section->size;
2667           break;
2668
2669         case DT_RELASZ:
2670           /* Adjust RELASZ to not include JMPREL.  This matches what
2671              glibc expects and what is done for several other ELF
2672              targets (e.g., i386, alpha), but the "correct" behavior
2673              seems to be unresolved.  Since the linker script arranges
2674              for .rela.plt to follow all other relocation sections, we
2675              don't have to worry about changing the DT_RELA entry.  */
2676           if (htab->srelplt)
2677             dyn.d_un.d_val -= htab->srelplt->output_section->size;
2678           break;
2679         }
2680
2681       bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2682     }
2683
2684   return TRUE;
2685 }
2686
2687 \f
2688 /* Functions for dealing with the e_flags field.  */
2689
2690 /* Merge backend specific data from an object file to the output
2691    object file when linking.  */
2692
2693 static bfd_boolean
2694 elf_xtensa_merge_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
2695 {
2696   unsigned out_mach, in_mach;
2697   flagword out_flag, in_flag;
2698
2699   /* Check if we have the same endianess.  */
2700   if (!_bfd_generic_verify_endian_match (ibfd, obfd))
2701     return FALSE;
2702
2703   /* Don't even pretend to support mixed-format linking.  */
2704   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
2705       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
2706     return FALSE;
2707
2708   out_flag = elf_elfheader (obfd)->e_flags;
2709   in_flag = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
2710
2711   out_mach = out_flag & EF_XTENSA_MACH;
2712   in_mach = in_flag & EF_XTENSA_MACH;
2713   if (out_mach != in_mach)
2714     {
2715       (*_bfd_error_handler)
2716         (_("%B: incompatible machine type. Output is 0x%x. Input is 0x%x"),
2717          ibfd, out_mach, in_mach);
2718       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2719       return FALSE;
2720     }
2721
2722   if (! elf_flags_init (obfd))
2723     {
2724       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
2725       elf_elfheader (obfd)->e_flags = in_flag;
2726
2727       if (bfd_get_arch (obfd) == bfd_get_arch (ibfd)
2728           && bfd_get_arch_info (obfd)->the_default)
2729         return bfd_set_arch_mach (obfd, bfd_get_arch (ibfd),
2730                                   bfd_get_mach (ibfd));
2731
2732       return TRUE;
2733     }
2734
2735   if ((out_flag & EF_XTENSA_XT_INSN) != (in_flag & EF_XTENSA_XT_INSN)) 
2736     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= (~ EF_XTENSA_XT_INSN);
2737
2738   if ((out_flag & EF_XTENSA_XT_LIT) != (in_flag & EF_XTENSA_XT_LIT)) 
2739     elf_elfheader (obfd)->e_flags &= (~ EF_XTENSA_XT_LIT);
2740
2741   return TRUE;
2742 }
2743
2744
2745 static bfd_boolean
2746 elf_xtensa_set_private_flags (bfd *abfd, flagword flags)
2747 {
2748   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (abfd)
2749               || elf_elfheader (abfd)->e_flags == flags);
2750
2751   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= flags;
2752   elf_flags_init (abfd) = TRUE;
2753
2754   return TRUE;
2755 }
2756
2757
2758 static bfd_boolean
2759 elf_xtensa_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
2760 {
2761   FILE *f = (FILE *) farg;
2762   flagword e_flags = elf_elfheader (abfd)->e_flags;
2763
2764   fprintf (f, "\nXtensa header:\n");
2765   if ((e_flags & EF_XTENSA_MACH) == E_XTENSA_MACH)
2766     fprintf (f, "\nMachine     = Base\n");
2767   else
2768     fprintf (f, "\nMachine Id  = 0x%x\n", e_flags & EF_XTENSA_MACH);
2769
2770   fprintf (f, "Insn tables = %s\n",
2771            (e_flags & EF_XTENSA_XT_INSN) ? "true" : "false");
2772
2773   fprintf (f, "Literal tables = %s\n",
2774            (e_flags & EF_XTENSA_XT_LIT) ? "true" : "false");
2775
2776   return _bfd_elf_print_private_bfd_data (abfd, farg);
2777 }
2778
2779
2780 /* Set the right machine number for an Xtensa ELF file.  */
2781
2782 static bfd_boolean
2783 elf_xtensa_object_p (bfd *abfd)
2784 {
2785   int mach;
2786   unsigned long arch = elf_elfheader (abfd)->e_flags & EF_XTENSA_MACH;
2787
2788   switch (arch)
2789     {
2790     case E_XTENSA_MACH:
2791       mach = bfd_mach_xtensa;
2792       break;
2793     default:
2794       return FALSE;
2795     }
2796
2797   (void) bfd_default_set_arch_mach (abfd, bfd_arch_xtensa, mach);
2798   return TRUE;
2799 }
2800
2801
2802 /* The final processing done just before writing out an Xtensa ELF object
2803    file.  This gets the Xtensa architecture right based on the machine
2804    number.  */
2805
2806 static void
2807 elf_xtensa_final_write_processing (bfd *abfd,
2808                                    bfd_boolean linker ATTRIBUTE_UNUSED)
2809 {
2810   int mach;
2811   unsigned long val;
2812
2813   switch (mach = bfd_get_mach (abfd))
2814     {
2815     case bfd_mach_xtensa:
2816       val = E_XTENSA_MACH;
2817       break;
2818     default:
2819       return;
2820     }
2821
2822   elf_elfheader (abfd)->e_flags &=  (~ EF_XTENSA_MACH);
2823   elf_elfheader (abfd)->e_flags |= val;
2824 }
2825
2826
2827 static enum elf_reloc_type_class
2828 elf_xtensa_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela)
2829 {
2830   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2831     {
2832     case R_XTENSA_RELATIVE:
2833       return reloc_class_relative;
2834     case R_XTENSA_JMP_SLOT:
2835       return reloc_class_plt;
2836     default:
2837       return reloc_class_normal;
2838     }
2839 }
2840
2841 \f
2842 static bfd_boolean
2843 elf_xtensa_discard_info_for_section (bfd *abfd,
2844                                      struct elf_reloc_cookie *cookie,
2845                                      struct bfd_link_info *info,
2846                                      asection *sec)
2847 {
2848   bfd_byte *contents;
2849   bfd_vma section_size;
2850   bfd_vma offset, actual_offset;
2851   bfd_size_type removed_bytes = 0;
2852   bfd_size_type entry_size;
2853
2854   if (sec->output_section
2855       && bfd_is_abs_section (sec->output_section))
2856     return FALSE;
2857
2858   if (xtensa_is_proptable_section (sec))
2859     entry_size = 12;
2860   else
2861     entry_size = 8;
2862
2863   section_size = sec->size;
2864   if (section_size == 0 || section_size % entry_size != 0)
2865     return FALSE;
2866
2867   contents = retrieve_contents (abfd, sec, info->keep_memory);
2868   if (!contents)
2869     return FALSE;
2870
2871   cookie->rels = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, info->keep_memory);
2872   if (!cookie->rels)
2873     {
2874       release_contents (sec, contents);
2875       return FALSE;
2876     }
2877
2878   /* Sort the relocations.  They should already be in order when
2879      relaxation is enabled, but it might not be.  */
2880   qsort (cookie->rels, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
2881          internal_reloc_compare);
2882
2883   cookie->rel = cookie->rels;
2884   cookie->relend = cookie->rels + sec->reloc_count;
2885
2886   for (offset = 0; offset < section_size; offset += entry_size)
2887     {
2888       actual_offset = offset - removed_bytes;
2889
2890       /* The ...symbol_deleted_p function will skip over relocs but it
2891          won't adjust their offsets, so do that here.  */
2892       while (cookie->rel < cookie->relend
2893              && cookie->rel->r_offset < offset)
2894         {
2895           cookie->rel->r_offset -= removed_bytes;
2896           cookie->rel++;
2897         }
2898
2899       while (cookie->rel < cookie->relend
2900              && cookie->rel->r_offset == offset)
2901         {
2902           if (bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (offset, cookie))
2903             {
2904               /* Remove the table entry.  (If the reloc type is NONE, then
2905                  the entry has already been merged with another and deleted
2906                  during relaxation.)  */
2907               if (ELF32_R_TYPE (cookie->rel->r_info) != R_XTENSA_NONE)
2908                 {
2909                   /* Shift the contents up.  */
2910                   if (offset + entry_size < section_size)
2911                     memmove (&contents[actual_offset],
2912                              &contents[actual_offset + entry_size],
2913                              section_size - offset - entry_size);
2914                   removed_bytes += entry_size;
2915                 }
2916
2917               /* Remove this relocation.  */
2918               cookie->rel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
2919             }
2920
2921           /* Adjust the relocation offset for previous removals.  This
2922              should not be done before calling ...symbol_deleted_p
2923              because it might mess up the offset comparisons there.
2924              Make sure the offset doesn't underflow in the case where
2925              the first entry is removed.  */
2926           if (cookie->rel->r_offset >= removed_bytes)
2927             cookie->rel->r_offset -= removed_bytes;
2928           else
2929             cookie->rel->r_offset = 0;
2930
2931           cookie->rel++;
2932         }
2933     }
2934
2935   if (removed_bytes != 0)
2936     {
2937       /* Adjust any remaining relocs (shouldn't be any).  */
2938       for (; cookie->rel < cookie->relend; cookie->rel++)
2939         {
2940           if (cookie->rel->r_offset >= removed_bytes)
2941             cookie->rel->r_offset -= removed_bytes;
2942           else
2943             cookie->rel->r_offset = 0;
2944         }
2945
2946       /* Clear the removed bytes.  */
2947       memset (&contents[section_size - removed_bytes], 0, removed_bytes);
2948
2949       pin_contents (sec, contents);
2950       pin_internal_relocs (sec, cookie->rels);
2951
2952       /* Shrink size.  */
2953       sec->size = section_size - removed_bytes;
2954
2955       if (xtensa_is_littable_section (sec))
2956         {
2957           asection *sgotloc = elf_xtensa_hash_table (info)->sgotloc;
2958           if (sgotloc)
2959             sgotloc->size -= removed_bytes;
2960         }
2961     }
2962   else
2963     {
2964       release_contents (sec, contents);
2965       release_internal_relocs (sec, cookie->rels);
2966     }
2967
2968   return (removed_bytes != 0);
2969 }
2970
2971
2972 static bfd_boolean
2973 elf_xtensa_discard_info (bfd *abfd,
2974                          struct elf_reloc_cookie *cookie,
2975                          struct bfd_link_info *info)
2976 {
2977   asection *sec;
2978   bfd_boolean changed = FALSE;
2979
2980   for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2981     {
2982       if (xtensa_is_property_section (sec))
2983         {
2984           if (elf_xtensa_discard_info_for_section (abfd, cookie, info, sec))
2985             changed = TRUE;
2986         }
2987     }
2988
2989   return changed;
2990 }
2991
2992
2993 static bfd_boolean
2994 elf_xtensa_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
2995 {
2996   return xtensa_is_property_section (sec);
2997 }
2998
2999
3000 static unsigned int
3001 elf_xtensa_action_discarded (asection *sec)
3002 {
3003   if (strcmp (".xt_except_table", sec->name) == 0)
3004     return 0;
3005
3006   if (strcmp (".xt_except_desc", sec->name) == 0)
3007     return 0;
3008
3009   return _bfd_elf_default_action_discarded (sec);
3010 }
3011
3012 \f
3013 /* Support for core dump NOTE sections.  */
3014
3015 static bfd_boolean
3016 elf_xtensa_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
3017 {
3018   int offset;
3019   unsigned int size;
3020
3021   /* The size for Xtensa is variable, so don't try to recognize the format
3022      based on the size.  Just assume this is GNU/Linux.  */
3023
3024   /* pr_cursig */
3025   elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
3026
3027   /* pr_pid */
3028   elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
3029
3030   /* pr_reg */
3031   offset = 72;
3032   size = note->descsz - offset - 4;
3033
3034   /* Make a ".reg/999" section.  */
3035   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
3036                                           size, note->descpos + offset);
3037 }
3038
3039
3040 static bfd_boolean
3041 elf_xtensa_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
3042 {
3043   switch (note->descsz)
3044     {
3045       default:
3046         return FALSE;
3047
3048       case 128:         /* GNU/Linux elf_prpsinfo */
3049         elf_tdata (abfd)->core_program
3050          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 32, 16);
3051         elf_tdata (abfd)->core_command
3052          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 48, 80);
3053     }
3054
3055   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
3056      onto the end of the args in some (at least one anyway)
3057      implementations, so strip it off if it exists.  */
3058
3059   {
3060     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
3061     int n = strlen (command);
3062
3063     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
3064       command[n - 1] = '\0';
3065   }
3066
3067   return TRUE;
3068 }
3069
3070 \f
3071 /* Generic Xtensa configurability stuff.  */
3072
3073 static xtensa_opcode callx0_op = XTENSA_UNDEFINED;
3074 static xtensa_opcode callx4_op = XTENSA_UNDEFINED;
3075 static xtensa_opcode callx8_op = XTENSA_UNDEFINED;
3076 static xtensa_opcode callx12_op = XTENSA_UNDEFINED;
3077 static xtensa_opcode call0_op = XTENSA_UNDEFINED;
3078 static xtensa_opcode call4_op = XTENSA_UNDEFINED;
3079 static xtensa_opcode call8_op = XTENSA_UNDEFINED;
3080 static xtensa_opcode call12_op = XTENSA_UNDEFINED;
3081
3082 static void
3083 init_call_opcodes (void)
3084 {
3085   if (callx0_op == XTENSA_UNDEFINED)
3086     {
3087       callx0_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx0");
3088       callx4_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx4");
3089       callx8_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx8");
3090       callx12_op = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "callx12");
3091       call0_op   = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call0");
3092       call4_op   = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call4");
3093       call8_op   = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call8");
3094       call12_op  = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "call12");
3095     }
3096 }
3097
3098
3099 static bfd_boolean
3100 is_indirect_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3101 {
3102   init_call_opcodes ();
3103   return (opcode == callx0_op
3104           || opcode == callx4_op
3105           || opcode == callx8_op
3106           || opcode == callx12_op);
3107 }
3108
3109
3110 static bfd_boolean
3111 is_direct_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3112 {
3113   init_call_opcodes ();
3114   return (opcode == call0_op
3115           || opcode == call4_op
3116           || opcode == call8_op
3117           || opcode == call12_op);
3118 }
3119
3120
3121 static bfd_boolean
3122 is_windowed_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3123 {
3124   init_call_opcodes ();
3125   return (opcode == call4_op
3126           || opcode == call8_op
3127           || opcode == call12_op
3128           || opcode == callx4_op
3129           || opcode == callx8_op
3130           || opcode == callx12_op);
3131 }
3132
3133
3134 static xtensa_opcode
3135 get_const16_opcode (void)
3136 {
3137   static bfd_boolean done_lookup = FALSE;
3138   static xtensa_opcode const16_opcode = XTENSA_UNDEFINED;
3139   if (!done_lookup)
3140     {
3141       const16_opcode = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "const16");
3142       done_lookup = TRUE;
3143     }
3144   return const16_opcode;
3145 }
3146
3147
3148 static xtensa_opcode
3149 get_l32r_opcode (void)
3150 {
3151   static xtensa_opcode l32r_opcode = XTENSA_UNDEFINED;
3152   static bfd_boolean done_lookup = FALSE;
3153
3154   if (!done_lookup)
3155     {
3156       l32r_opcode = xtensa_opcode_lookup (xtensa_default_isa, "l32r");
3157       done_lookup = TRUE;
3158     }
3159   return l32r_opcode;
3160 }
3161
3162
3163 static bfd_vma
3164 l32r_offset (bfd_vma addr, bfd_vma pc)
3165 {
3166   bfd_vma offset;
3167
3168   offset = addr - ((pc+3) & -4);
3169   BFD_ASSERT ((offset & ((1 << 2) - 1)) == 0);
3170   offset = (signed int) offset >> 2;
3171   BFD_ASSERT ((signed int) offset >> 16 == -1);
3172   return offset;
3173 }
3174
3175
3176 static int
3177 get_relocation_opnd (xtensa_opcode opcode, int r_type)
3178 {
3179   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3180   int last_immed, last_opnd, opi;
3181
3182   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3183     return XTENSA_UNDEFINED;
3184
3185   /* Find the last visible PC-relative immediate operand for the opcode.
3186      If there are no PC-relative immediates, then choose the last visible
3187      immediate; otherwise, fail and return XTENSA_UNDEFINED.  */
3188   last_immed = XTENSA_UNDEFINED;
3189   last_opnd = xtensa_opcode_num_operands (isa, opcode);
3190   for (opi = last_opnd - 1; opi >= 0; opi--)
3191     {
3192       if (xtensa_operand_is_visible (isa, opcode, opi) == 0)
3193         continue;
3194       if (xtensa_operand_is_PCrelative (isa, opcode, opi) == 1)
3195         {
3196           last_immed = opi;
3197           break;
3198         }
3199       if (last_immed == XTENSA_UNDEFINED
3200           && xtensa_operand_is_register (isa, opcode, opi) == 0)
3201         last_immed = opi;
3202     }
3203   if (last_immed < 0)
3204     return XTENSA_UNDEFINED;
3205
3206   /* If the operand number was specified in an old-style relocation,
3207      check for consistency with the operand computed above.  */
3208   if (r_type >= R_XTENSA_OP0 && r_type <= R_XTENSA_OP2)
3209     {
3210       int reloc_opnd = r_type - R_XTENSA_OP0;
3211       if (reloc_opnd != last_immed)
3212         return XTENSA_UNDEFINED;
3213     }
3214
3215   return last_immed;
3216 }
3217
3218
3219 int
3220 get_relocation_slot (int r_type)
3221 {
3222   switch (r_type)
3223     {
3224     case R_XTENSA_OP0:
3225     case R_XTENSA_OP1:
3226     case R_XTENSA_OP2:
3227       return 0;
3228
3229     default:
3230       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_OP && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_OP)
3231         return r_type - R_XTENSA_SLOT0_OP;
3232       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_ALT && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_ALT)
3233         return r_type - R_XTENSA_SLOT0_ALT;
3234       break;
3235     }
3236
3237   return XTENSA_UNDEFINED;
3238 }
3239
3240
3241 /* Get the opcode for a relocation.  */
3242
3243 static xtensa_opcode
3244 get_relocation_opcode (bfd *abfd,
3245                        asection *sec,
3246                        bfd_byte *contents,
3247                        Elf_Internal_Rela *irel)
3248 {
3249   static xtensa_insnbuf ibuff = NULL;
3250   static xtensa_insnbuf sbuff = NULL;
3251   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3252   xtensa_format fmt;
3253   int slot;
3254
3255   if (contents == NULL)
3256     return XTENSA_UNDEFINED;
3257
3258   if (bfd_get_section_limit (abfd, sec) <= irel->r_offset)
3259     return XTENSA_UNDEFINED;
3260
3261   if (ibuff == NULL)
3262     {
3263       ibuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3264       sbuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3265     }
3266
3267   /* Decode the instruction.  */
3268   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, ibuff, &contents[irel->r_offset],
3269                              sec->size - irel->r_offset);
3270   fmt = xtensa_format_decode (isa, ibuff);
3271   slot = get_relocation_slot (ELF32_R_TYPE (irel->r_info));
3272   if (slot == XTENSA_UNDEFINED)
3273     return XTENSA_UNDEFINED;
3274   xtensa_format_get_slot (isa, fmt, slot, ibuff, sbuff);
3275   return xtensa_opcode_decode (isa, fmt, slot, sbuff);
3276 }
3277
3278
3279 bfd_boolean
3280 is_l32r_relocation (bfd *abfd,
3281                     asection *sec,
3282                     bfd_byte *contents,
3283                     Elf_Internal_Rela *irel)
3284 {
3285   xtensa_opcode opcode;
3286   if (!is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
3287     return FALSE;
3288   opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
3289   return (opcode == get_l32r_opcode ());
3290 }
3291
3292
3293 static bfd_size_type
3294 get_asm_simplify_size (bfd_byte *contents,
3295                        bfd_size_type content_len,
3296                        bfd_size_type offset)
3297 {
3298   bfd_size_type insnlen, size = 0;
3299
3300   /* Decode the size of the next two instructions.  */
3301   insnlen = insn_decode_len (contents, content_len, offset);
3302   if (insnlen == 0)
3303     return 0;
3304
3305   size += insnlen;
3306   
3307   insnlen = insn_decode_len (contents, content_len, offset + size);
3308   if (insnlen == 0)
3309     return 0;
3310
3311   size += insnlen;
3312   return size;
3313 }
3314
3315
3316 bfd_boolean
3317 is_alt_relocation (int r_type)
3318 {
3319   return (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_ALT
3320           && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_ALT);
3321 }
3322
3323
3324 bfd_boolean
3325 is_operand_relocation (int r_type)
3326 {
3327   switch (r_type)
3328     {
3329     case R_XTENSA_OP0:
3330     case R_XTENSA_OP1:
3331     case R_XTENSA_OP2:
3332       return TRUE;
3333
3334     default:
3335       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_OP && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_OP)
3336         return TRUE;
3337       if (r_type >= R_XTENSA_SLOT0_ALT && r_type <= R_XTENSA_SLOT14_ALT)
3338         return TRUE;
3339       break;
3340     }
3341
3342   return FALSE;
3343 }
3344
3345       
3346 #define MIN_INSN_LENGTH 2
3347
3348 /* Return 0 if it fails to decode.  */
3349
3350 bfd_size_type
3351 insn_decode_len (bfd_byte *contents,
3352                  bfd_size_type content_len,
3353                  bfd_size_type offset)
3354 {
3355   int insn_len;
3356   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3357   xtensa_format fmt;
3358   static xtensa_insnbuf ibuff = NULL;
3359
3360   if (offset + MIN_INSN_LENGTH > content_len)
3361     return 0;
3362
3363   if (ibuff == NULL)
3364     ibuff = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3365   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, ibuff, &contents[offset],
3366                              content_len - offset);
3367   fmt = xtensa_format_decode (isa, ibuff);
3368   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3369     return 0;
3370   insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
3371   if (insn_len ==  XTENSA_UNDEFINED)
3372     return 0;
3373   return insn_len;
3374 }
3375
3376
3377 /* Decode the opcode for a single slot instruction.
3378    Return 0 if it fails to decode or the instruction is multi-slot.  */
3379
3380 xtensa_opcode
3381 insn_decode_opcode (bfd_byte *contents,
3382                     bfd_size_type content_len,
3383                     bfd_size_type offset,
3384                     int slot)
3385 {
3386   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3387   xtensa_format fmt;
3388   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3389   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3390
3391   if (offset + MIN_INSN_LENGTH > content_len)
3392     return XTENSA_UNDEFINED;
3393
3394   if (insnbuf == NULL)
3395     {
3396       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3397       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3398     }
3399
3400   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &contents[offset],
3401                              content_len - offset);
3402   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3403   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3404     return XTENSA_UNDEFINED;
3405
3406   if (slot >= xtensa_format_num_slots (isa, fmt))
3407     return XTENSA_UNDEFINED;
3408
3409   xtensa_format_get_slot (isa, fmt, slot, insnbuf, slotbuf);
3410   return xtensa_opcode_decode (isa, fmt, slot, slotbuf);
3411 }
3412
3413
3414 /* The offset is the offset in the contents.
3415    The address is the address of that offset.  */
3416
3417 static bfd_boolean
3418 check_branch_target_aligned (bfd_byte *contents,
3419                              bfd_size_type content_length,
3420                              bfd_vma offset,
3421                              bfd_vma address)
3422 {
3423   bfd_size_type insn_len = insn_decode_len (contents, content_length, offset);
3424   if (insn_len == 0)
3425     return FALSE;
3426   return check_branch_target_aligned_address (address, insn_len);
3427 }
3428
3429
3430 static bfd_boolean
3431 check_loop_aligned (bfd_byte *contents,
3432                     bfd_size_type content_length,
3433                     bfd_vma offset,
3434                     bfd_vma address)
3435 {
3436   bfd_size_type loop_len, insn_len;
3437   xtensa_opcode opcode;
3438
3439   opcode = insn_decode_opcode (contents, content_length, offset, 0);
3440   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED
3441       || xtensa_opcode_is_loop (xtensa_default_isa, opcode) != 1)
3442     {
3443       BFD_ASSERT (FALSE);
3444       return FALSE;
3445     }
3446   
3447   loop_len = insn_decode_len (contents, content_length, offset);
3448   insn_len = insn_decode_len (contents, content_length, offset + loop_len);
3449   if (loop_len == 0 || insn_len == 0)
3450     {
3451       BFD_ASSERT (FALSE);
3452       return FALSE;
3453     }
3454
3455   return check_branch_target_aligned_address (address + loop_len, insn_len);
3456 }
3457
3458
3459 static bfd_boolean
3460 check_branch_target_aligned_address (bfd_vma addr, int len)
3461 {
3462   if (len == 8)
3463     return (addr % 8 == 0);
3464   return ((addr >> 2) == ((addr + len - 1) >> 2));
3465 }
3466
3467 \f
3468 /* Instruction widening and narrowing.  */
3469
3470 /* When FLIX is available we need to access certain instructions only
3471    when they are 16-bit or 24-bit instructions.  This table caches
3472    information about such instructions by walking through all the
3473    opcodes and finding the smallest single-slot format into which each
3474    can be encoded.  */
3475
3476 static xtensa_format *op_single_fmt_table = NULL;
3477
3478
3479 static void
3480 init_op_single_format_table (void)
3481 {
3482   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3483   xtensa_insnbuf ibuf;
3484   xtensa_opcode opcode;
3485   xtensa_format fmt;
3486   int num_opcodes;
3487
3488   if (op_single_fmt_table)
3489     return;
3490
3491   ibuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3492   num_opcodes = xtensa_isa_num_opcodes (isa);
3493
3494   op_single_fmt_table = (xtensa_format *)
3495     bfd_malloc (sizeof (xtensa_format) * num_opcodes);
3496   for (opcode = 0; opcode < num_opcodes; opcode++)
3497     {
3498       op_single_fmt_table[opcode] = XTENSA_UNDEFINED;
3499       for (fmt = 0; fmt < xtensa_isa_num_formats (isa); fmt++)
3500         {
3501           if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) == 1
3502               && xtensa_opcode_encode (isa, fmt, 0, ibuf, opcode) == 0)
3503             {
3504               xtensa_opcode old_fmt = op_single_fmt_table[opcode];
3505               int fmt_length = xtensa_format_length (isa, fmt);
3506               if (old_fmt == XTENSA_UNDEFINED
3507                   || fmt_length < xtensa_format_length (isa, old_fmt))
3508                 op_single_fmt_table[opcode] = fmt;
3509             }
3510         }
3511     }
3512   xtensa_insnbuf_free (isa, ibuf);
3513 }
3514
3515
3516 static xtensa_format
3517 get_single_format (xtensa_opcode opcode)
3518 {
3519   init_op_single_format_table ();
3520   return op_single_fmt_table[opcode];
3521 }
3522
3523
3524 /* For the set of narrowable instructions we do NOT include the
3525    narrowings beqz -> beqz.n or bnez -> bnez.n because of complexities
3526    involved during linker relaxation that may require these to
3527    re-expand in some conditions.  Also, the narrowing "or" -> mov.n
3528    requires special case code to ensure it only works when op1 == op2.  */
3529
3530 struct string_pair
3531 {
3532   const char *wide;
3533   const char *narrow;
3534 };
3535
3536 struct string_pair narrowable[] =
3537 {
3538   { "add", "add.n" },
3539   { "addi", "addi.n" },
3540   { "addmi", "addi.n" },
3541   { "l32i", "l32i.n" },
3542   { "movi", "movi.n" },
3543   { "ret", "ret.n" },
3544   { "retw", "retw.n" },
3545   { "s32i", "s32i.n" },
3546   { "or", "mov.n" } /* special case only when op1 == op2 */
3547 };
3548
3549 struct string_pair widenable[] =
3550 {
3551   { "add", "add.n" },
3552   { "addi", "addi.n" },
3553   { "addmi", "addi.n" },
3554   { "beqz", "beqz.n" },
3555   { "bnez", "bnez.n" },
3556   { "l32i", "l32i.n" },
3557   { "movi", "movi.n" },
3558   { "ret", "ret.n" },
3559   { "retw", "retw.n" },
3560   { "s32i", "s32i.n" },
3561   { "or", "mov.n" } /* special case only when op1 == op2 */
3562 };
3563
3564
3565 /* Check if an instruction can be "narrowed", i.e., changed from a standard
3566    3-byte instruction to a 2-byte "density" instruction.  If it is valid,
3567    return the instruction buffer holding the narrow instruction.  Otherwise,
3568    return 0.  The set of valid narrowing are specified by a string table
3569    but require some special case operand checks in some cases.  */
3570
3571 static xtensa_insnbuf
3572 can_narrow_instruction (xtensa_insnbuf slotbuf,
3573                         xtensa_format fmt,
3574                         xtensa_opcode opcode)
3575 {
3576   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3577   xtensa_format o_fmt;
3578   unsigned opi;
3579
3580   static xtensa_insnbuf o_insnbuf = NULL;
3581   static xtensa_insnbuf o_slotbuf = NULL;
3582
3583   if (o_insnbuf == NULL)
3584     {
3585       o_insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3586       o_slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3587     }
3588
3589   for (opi = 0; opi < (sizeof (narrowable)/sizeof (struct string_pair)); opi++)
3590     {
3591       bfd_boolean is_or = (strcmp ("or", narrowable[opi].wide) == 0);
3592
3593       if (opcode == xtensa_opcode_lookup (isa, narrowable[opi].wide))
3594         {
3595           uint32 value, newval;
3596           int i, operand_count, o_operand_count;
3597           xtensa_opcode o_opcode;
3598
3599           /* Address does not matter in this case.  We might need to
3600              fix it to handle branches/jumps.  */
3601           bfd_vma self_address = 0;
3602
3603           o_opcode = xtensa_opcode_lookup (isa, narrowable[opi].narrow);
3604           if (o_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3605             return 0;
3606           o_fmt = get_single_format (o_opcode);
3607           if (o_fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3608             return 0;
3609
3610           if (xtensa_format_length (isa, fmt) != 3
3611               || xtensa_format_length (isa, o_fmt) != 2)
3612             return 0;
3613
3614           xtensa_format_encode (isa, o_fmt, o_insnbuf);
3615           operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, opcode);
3616           o_operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode);
3617
3618           if (xtensa_opcode_encode (isa, o_fmt, 0, o_slotbuf, o_opcode) != 0)
3619             return 0;
3620
3621           if (!is_or)
3622             {
3623               if (xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode) != operand_count)
3624                 return 0;
3625             }
3626           else
3627             {
3628               uint32 rawval0, rawval1, rawval2;
3629
3630               if (o_operand_count + 1 != operand_count
3631                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 0,
3632                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval0) != 0
3633                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 1,
3634                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval1) != 0
3635                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 2,
3636                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval2) != 0
3637                   || rawval1 != rawval2
3638                   || rawval0 == rawval1 /* it is a nop */)
3639                 return 0;
3640             }
3641
3642           for (i = 0; i < o_operand_count; ++i)
3643             {
3644               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, i, fmt, 0,
3645                                             slotbuf, &value)
3646                   || xtensa_operand_decode (isa, opcode, i, &value))
3647                 return 0;
3648
3649               /* PC-relative branches need adjustment, but
3650                  the PC-rel operand will always have a relocation.  */
3651               newval = value;
3652               if (xtensa_operand_do_reloc (isa, o_opcode, i, &newval,
3653                                            self_address)
3654                   || xtensa_operand_encode (isa, o_opcode, i, &newval)
3655                   || xtensa_operand_set_field (isa, o_opcode, i, o_fmt, 0,
3656                                                o_slotbuf, newval))
3657                 return 0;
3658             }
3659
3660           if (xtensa_format_set_slot (isa, o_fmt, 0, o_insnbuf, o_slotbuf))
3661             return 0;
3662
3663           return o_insnbuf;
3664         }
3665     }
3666   return 0;
3667 }
3668
3669
3670 /* Attempt to narrow an instruction.  If the narrowing is valid, perform
3671    the action in-place directly into the contents and return TRUE.  Otherwise,
3672    the return value is FALSE and the contents are not modified.  */
3673
3674 static bfd_boolean
3675 narrow_instruction (bfd_byte *contents,
3676                     bfd_size_type content_length,
3677                     bfd_size_type offset)
3678 {
3679   xtensa_opcode opcode;
3680   bfd_size_type insn_len;
3681   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3682   xtensa_format fmt;
3683   xtensa_insnbuf o_insnbuf;
3684
3685   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3686   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3687
3688   if (insnbuf == NULL)
3689     {
3690       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3691       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3692     }
3693
3694   BFD_ASSERT (offset < content_length);
3695
3696   if (content_length < 2)
3697     return FALSE;
3698
3699   /* We will hand-code a few of these for a little while.
3700      These have all been specified in the assembler aleady.  */
3701   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &contents[offset],
3702                              content_length - offset);
3703   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3704   if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) != 1)
3705     return FALSE;
3706
3707   if (xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf) != 0)
3708     return FALSE;
3709
3710   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
3711   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3712     return FALSE;
3713   insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
3714   if (insn_len > content_length)
3715     return FALSE;
3716
3717   o_insnbuf = can_narrow_instruction (slotbuf, fmt, opcode);
3718   if (o_insnbuf)
3719     {
3720       xtensa_insnbuf_to_chars (isa, o_insnbuf, contents + offset,
3721                                content_length - offset);
3722       return TRUE;
3723     }
3724
3725   return FALSE;
3726 }
3727
3728
3729 /* Check if an instruction can be "widened", i.e., changed from a 2-byte
3730    "density" instruction to a standard 3-byte instruction.  If it is valid,
3731    return the instruction buffer holding the wide instruction.  Otherwise,
3732    return 0.  The set of valid widenings are specified by a string table
3733    but require some special case operand checks in some cases.  */
3734
3735 static xtensa_insnbuf
3736 can_widen_instruction (xtensa_insnbuf slotbuf,
3737                        xtensa_format fmt,
3738                        xtensa_opcode opcode)
3739 {
3740   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3741   xtensa_format o_fmt;
3742   unsigned opi;
3743
3744   static xtensa_insnbuf o_insnbuf = NULL;
3745   static xtensa_insnbuf o_slotbuf = NULL;
3746
3747   if (o_insnbuf == NULL)
3748     {
3749       o_insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3750       o_slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3751     }
3752
3753   for (opi = 0; opi < (sizeof (widenable)/sizeof (struct string_pair)); opi++)
3754     {
3755       bfd_boolean is_or = (strcmp ("or", widenable[opi].wide) == 0);
3756       bfd_boolean is_branch = (strcmp ("beqz", widenable[opi].wide) == 0
3757                                || strcmp ("bnez", widenable[opi].wide) == 0);
3758
3759       if (opcode == xtensa_opcode_lookup (isa, widenable[opi].narrow))
3760         {
3761           uint32 value, newval;
3762           int i, operand_count, o_operand_count, check_operand_count;
3763           xtensa_opcode o_opcode;
3764
3765           /* Address does not matter in this case.  We might need to fix it
3766              to handle branches/jumps.  */
3767           bfd_vma self_address = 0;
3768
3769           o_opcode = xtensa_opcode_lookup (isa, widenable[opi].wide);
3770           if (o_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3771             return 0;
3772           o_fmt = get_single_format (o_opcode);
3773           if (o_fmt == XTENSA_UNDEFINED)
3774             return 0;
3775
3776           if (xtensa_format_length (isa, fmt) != 2
3777               || xtensa_format_length (isa, o_fmt) != 3)
3778             return 0;
3779
3780           xtensa_format_encode (isa, o_fmt, o_insnbuf);
3781           operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, opcode);
3782           o_operand_count = xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode);
3783           check_operand_count = o_operand_count;
3784
3785           if (xtensa_opcode_encode (isa, o_fmt, 0, o_slotbuf, o_opcode) != 0)
3786             return 0;
3787
3788           if (!is_or)
3789             {
3790               if (xtensa_opcode_num_operands (isa, o_opcode) != operand_count)
3791                 return 0;
3792             }
3793           else
3794             {
3795               uint32 rawval0, rawval1;
3796
3797               if (o_operand_count != operand_count + 1
3798                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 0,
3799                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval0) != 0
3800                   || xtensa_operand_get_field (isa, opcode, 1,
3801                                                fmt, 0, slotbuf, &rawval1) != 0
3802                   || rawval0 == rawval1 /* it is a nop */)
3803                 return 0;
3804             }
3805           if (is_branch)
3806             check_operand_count--;
3807
3808           for (i = 0; i < check_operand_count; i++)
3809             {
3810               int new_i = i;
3811               if (is_or && i == o_operand_count - 1)
3812                 new_i = i - 1;
3813               if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, new_i, fmt, 0,
3814                                             slotbuf, &value)
3815                   || xtensa_operand_decode (isa, opcode, new_i, &value))
3816                 return 0;
3817
3818               /* PC-relative branches need adjustment, but
3819                  the PC-rel operand will always have a relocation.  */
3820               newval = value;
3821               if (xtensa_operand_do_reloc (isa, o_opcode, i, &newval,
3822                                            self_address)
3823                   || xtensa_operand_encode (isa, o_opcode, i, &newval)
3824                   || xtensa_operand_set_field (isa, o_opcode, i, o_fmt, 0,
3825                                                o_slotbuf, newval))
3826                 return 0;
3827             }
3828
3829           if (xtensa_format_set_slot (isa, o_fmt, 0, o_insnbuf, o_slotbuf))
3830             return 0;
3831
3832           return o_insnbuf;
3833         }
3834     }
3835   return 0;
3836 }
3837
3838                        
3839 /* Attempt to widen an instruction.  If the widening is valid, perform
3840    the action in-place directly into the contents and return TRUE.  Otherwise,
3841    the return value is FALSE and the contents are not modified.  */
3842
3843 static bfd_boolean
3844 widen_instruction (bfd_byte *contents,
3845                    bfd_size_type content_length,
3846                    bfd_size_type offset)
3847 {
3848   xtensa_opcode opcode;
3849   bfd_size_type insn_len;
3850   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3851   xtensa_format fmt;
3852   xtensa_insnbuf o_insnbuf;
3853
3854   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3855   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3856
3857   if (insnbuf == NULL)
3858     {
3859       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3860       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3861     }
3862
3863   BFD_ASSERT (offset < content_length);
3864
3865   if (content_length < 2)
3866     return FALSE;
3867
3868   /* We will hand-code a few of these for a little while.
3869      These have all been specified in the assembler aleady.  */
3870   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &contents[offset],
3871                              content_length - offset);
3872   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
3873   if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) != 1)
3874     return FALSE;
3875
3876   if (xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf) != 0)
3877     return FALSE;
3878
3879   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
3880   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3881     return FALSE;
3882   insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
3883   if (insn_len > content_length)
3884     return FALSE;
3885
3886   o_insnbuf = can_widen_instruction (slotbuf, fmt, opcode);
3887   if (o_insnbuf)
3888     {
3889       xtensa_insnbuf_to_chars (isa, o_insnbuf, contents + offset,
3890                                content_length - offset);
3891       return TRUE;
3892     }
3893   return FALSE;
3894 }
3895
3896 \f
3897 /* Code for transforming CALLs at link-time.  */
3898
3899 static bfd_reloc_status_type
3900 elf_xtensa_do_asm_simplify (bfd_byte *contents,
3901                             bfd_vma address,
3902                             bfd_vma content_length,
3903                             char **error_message)
3904 {
3905   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
3906   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
3907   xtensa_format core_format = XTENSA_UNDEFINED;
3908   xtensa_opcode opcode;
3909   xtensa_opcode direct_call_opcode;
3910   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
3911   bfd_byte *chbuf = contents + address;
3912   int opn;
3913
3914   if (insnbuf == NULL)
3915     {
3916       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3917       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
3918     }
3919
3920   if (content_length < address)
3921     {
3922       *error_message = _("Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed");
3923       return bfd_reloc_other;
3924     }
3925
3926   opcode = get_expanded_call_opcode (chbuf, content_length - address, 0);
3927   direct_call_opcode = swap_callx_for_call_opcode (opcode);
3928   if (direct_call_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
3929     {
3930       *error_message = _("Attempt to convert L32R/CALLX to CALL failed");
3931       return bfd_reloc_other;
3932     }
3933   
3934   /* Assemble a NOP ("or a1, a1, a1") into the 0 byte offset.  */
3935   core_format = xtensa_format_lookup (isa, "x24");
3936   opcode = xtensa_opcode_lookup (isa, "or");
3937   xtensa_opcode_encode (isa, core_format, 0, slotbuf, opcode);
3938   for (opn = 0; opn < 3; opn++) 
3939     {
3940       uint32 regno = 1;
3941       xtensa_operand_encode (isa, opcode, opn, &regno);
3942       xtensa_operand_set_field (isa, opcode, opn, core_format, 0,
3943                                 slotbuf, regno);
3944     }
3945   xtensa_format_encode (isa, core_format, insnbuf);
3946   xtensa_format_set_slot (isa, core_format, 0, insnbuf, slotbuf);
3947   xtensa_insnbuf_to_chars (isa, insnbuf, chbuf, content_length - address);
3948
3949   /* Assemble a CALL ("callN 0") into the 3 byte offset.  */
3950   xtensa_opcode_encode (isa, core_format, 0, slotbuf, direct_call_opcode);
3951   xtensa_operand_set_field (isa, opcode, 0, core_format, 0, slotbuf, 0);
3952
3953   xtensa_format_encode (isa, core_format, insnbuf);
3954   xtensa_format_set_slot (isa, core_format, 0, insnbuf, slotbuf);
3955   xtensa_insnbuf_to_chars (isa, insnbuf, chbuf + 3,
3956                            content_length - address - 3);
3957
3958   return bfd_reloc_ok;
3959 }
3960
3961
3962 static bfd_reloc_status_type
3963 contract_asm_expansion (bfd_byte *contents,
3964                         bfd_vma content_length,
3965                         Elf_Internal_Rela *irel,
3966                         char **error_message)
3967 {
3968   bfd_reloc_status_type retval =
3969     elf_xtensa_do_asm_simplify (contents, irel->r_offset, content_length,
3970                                 error_message);
3971
3972   if (retval != bfd_reloc_ok)
3973     return bfd_reloc_dangerous;
3974
3975   /* Update the irel->r_offset field so that the right immediate and
3976      the right instruction are modified during the relocation.  */
3977   irel->r_offset += 3;
3978   irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info), R_XTENSA_SLOT0_OP);
3979   return bfd_reloc_ok;
3980 }
3981
3982
3983 static xtensa_opcode
3984 swap_callx_for_call_opcode (xtensa_opcode opcode)
3985 {
3986   init_call_opcodes ();
3987
3988   if (opcode == callx0_op) return call0_op;
3989   if (opcode == callx4_op) return call4_op;
3990   if (opcode == callx8_op) return call8_op;
3991   if (opcode == callx12_op) return call12_op;
3992
3993   /* Return XTENSA_UNDEFINED if the opcode is not an indirect call.  */
3994   return XTENSA_UNDEFINED;
3995 }
3996
3997
3998 /* Check if "buf" is pointing to a "L32R aN; CALLX aN" or "CONST16 aN;
3999    CONST16 aN; CALLX aN" sequence, and if so, return the CALLX opcode.
4000    If not, return XTENSA_UNDEFINED.  */
4001
4002 #define L32R_TARGET_REG_OPERAND 0
4003 #define CONST16_TARGET_REG_OPERAND 0
4004 #define CALLN_SOURCE_OPERAND 0
4005
4006 static xtensa_opcode 
4007 get_expanded_call_opcode (bfd_byte *buf, int bufsize, bfd_boolean *p_uses_l32r)
4008 {
4009   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
4010   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
4011   xtensa_format fmt;
4012   xtensa_opcode opcode;
4013   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
4014   uint32 regno, const16_regno, call_regno;
4015   int offset = 0;
4016
4017   if (insnbuf == NULL)
4018     {
4019       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
4020       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
4021     }
4022
4023   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, buf, bufsize);
4024   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
4025   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED
4026       || xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf))
4027     return XTENSA_UNDEFINED;
4028
4029   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
4030   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
4031     return XTENSA_UNDEFINED;
4032
4033   if (opcode == get_l32r_opcode ())
4034     {
4035       if (p_uses_l32r)
4036         *p_uses_l32r = TRUE;
4037       if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, L32R_TARGET_REG_OPERAND,
4038                                     fmt, 0, slotbuf, &regno)
4039           || xtensa_operand_decode (isa, opcode, L32R_TARGET_REG_OPERAND,
4040                                     &regno))
4041         return XTENSA_UNDEFINED;
4042     }
4043   else if (opcode == get_const16_opcode ())
4044     {
4045       if (p_uses_l32r)
4046         *p_uses_l32r = FALSE;
4047       if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4048                                     fmt, 0, slotbuf, &regno)
4049           || xtensa_operand_decode (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4050                                     &regno))
4051         return XTENSA_UNDEFINED;
4052
4053       /* Check that the next instruction is also CONST16.  */
4054       offset += xtensa_format_length (isa, fmt);
4055       xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, buf + offset, bufsize - offset);
4056       fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
4057       if (fmt == XTENSA_UNDEFINED
4058           || xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf))
4059         return XTENSA_UNDEFINED;
4060       opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
4061       if (opcode != get_const16_opcode ())
4062         return XTENSA_UNDEFINED;
4063
4064       if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4065                                     fmt, 0, slotbuf, &const16_regno)
4066           || xtensa_operand_decode (isa, opcode, CONST16_TARGET_REG_OPERAND,
4067                                     &const16_regno)
4068           || const16_regno != regno)
4069         return XTENSA_UNDEFINED;
4070     }
4071   else
4072     return XTENSA_UNDEFINED;
4073
4074   /* Next instruction should be an CALLXn with operand 0 == regno.  */
4075   offset += xtensa_format_length (isa, fmt);
4076   xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, buf + offset, bufsize - offset);
4077   fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
4078   if (fmt == XTENSA_UNDEFINED
4079       || xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf))
4080     return XTENSA_UNDEFINED;
4081   opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
4082   if (opcode == XTENSA_UNDEFINED 
4083       || !is_indirect_call_opcode (opcode))
4084     return XTENSA_UNDEFINED;
4085
4086   if (xtensa_operand_get_field (isa, opcode, CALLN_SOURCE_OPERAND,
4087                                 fmt, 0, slotbuf, &call_regno)
4088       || xtensa_operand_decode (isa, opcode, CALLN_SOURCE_OPERAND,
4089                                 &call_regno))
4090     return XTENSA_UNDEFINED;
4091
4092   if (call_regno != regno)
4093     return XTENSA_UNDEFINED;
4094
4095   return opcode;
4096 }
4097
4098 \f
4099 /* Data structures used during relaxation.  */
4100
4101 /* r_reloc: relocation values.  */
4102
4103 /* Through the relaxation process, we need to keep track of the values
4104    that will result from evaluating relocations.  The standard ELF
4105    relocation structure is not sufficient for this purpose because we're
4106    operating on multiple input files at once, so we need to know which
4107    input file a relocation refers to.  The r_reloc structure thus
4108    records both the input file (bfd) and ELF relocation.
4109
4110    For efficiency, an r_reloc also contains a "target_offset" field to
4111    cache the target-section-relative offset value that is represented by
4112    the relocation.
4113    
4114    The r_reloc also contains a virtual offset that allows multiple
4115    inserted literals to be placed at the same "address" with
4116    different offsets.  */
4117
4118 typedef struct r_reloc_struct r_reloc;
4119
4120 struct r_reloc_struct
4121 {
4122   bfd *abfd;
4123   Elf_Internal_Rela rela;
4124   bfd_vma target_offset;
4125   bfd_vma virtual_offset;
4126 };
4127
4128
4129 /* The r_reloc structure is included by value in literal_value, but not
4130    every literal_value has an associated relocation -- some are simple
4131    constants.  In such cases, we set all the fields in the r_reloc
4132    struct to zero.  The r_reloc_is_const function should be used to
4133    detect this case.  */
4134
4135 static bfd_boolean
4136 r_reloc_is_const (const r_reloc *r_rel)
4137 {
4138   return (r_rel->abfd == NULL);
4139 }
4140
4141
4142 static bfd_vma
4143 r_reloc_get_target_offset (const r_reloc *r_rel)
4144 {
4145   bfd_vma target_offset;
4146   unsigned long r_symndx;
4147
4148   BFD_ASSERT (!r_reloc_is_const (r_rel));
4149   r_symndx = ELF32_R_SYM (r_rel->rela.r_info);
4150   target_offset = get_elf_r_symndx_offset (r_rel->abfd, r_symndx);
4151   return (target_offset + r_rel->rela.r_addend);
4152 }
4153
4154
4155 static struct elf_link_hash_entry *
4156 r_reloc_get_hash_entry (const r_reloc *r_rel)
4157 {
4158   unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (r_rel->rela.r_info);
4159   return get_elf_r_symndx_hash_entry (r_rel->abfd, r_symndx);
4160 }
4161
4162
4163 static asection *
4164 r_reloc_get_section (const r_reloc *r_rel)
4165 {
4166   unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (r_rel->rela.r_info);
4167   return get_elf_r_symndx_section (r_rel->abfd, r_symndx);
4168 }
4169
4170
4171 static bfd_boolean
4172 r_reloc_is_defined (const r_reloc *r_rel)
4173 {
4174   asection *sec;
4175   if (r_rel == NULL)
4176     return FALSE;
4177
4178   sec = r_reloc_get_section (r_rel);
4179   if (sec == bfd_abs_section_ptr
4180       || sec == bfd_com_section_ptr
4181       || sec == bfd_und_section_ptr)
4182     return FALSE;
4183   return TRUE;
4184 }
4185
4186
4187 static void
4188 r_reloc_init (r_reloc *r_rel,
4189               bfd *abfd,
4190               Elf_Internal_Rela *irel,
4191               bfd_byte *contents,
4192               bfd_size_type content_length)
4193 {
4194   int r_type;
4195   reloc_howto_type *howto;
4196
4197   if (irel)
4198     {
4199       r_rel->rela = *irel;
4200       r_rel->abfd = abfd;
4201       r_rel->target_offset = r_reloc_get_target_offset (r_rel);
4202       r_rel->virtual_offset = 0;
4203       r_type = ELF32_R_TYPE (r_rel->rela.r_info);
4204       howto = &elf_howto_table[r_type];
4205       if (howto->partial_inplace)
4206         {
4207           bfd_vma inplace_val;
4208           BFD_ASSERT (r_rel->rela.r_offset < content_length);
4209
4210           inplace_val = bfd_get_32 (abfd, &contents[r_rel->rela.r_offset]);
4211           r_rel->target_offset += inplace_val;
4212         }
4213     }
4214   else
4215     memset (r_rel, 0, sizeof (r_reloc));
4216 }
4217
4218
4219 #if DEBUG
4220
4221 static void
4222 print_r_reloc (FILE *fp, const r_reloc *r_rel)
4223 {
4224   if (r_reloc_is_defined (r_rel))
4225     {
4226       asection *sec = r_reloc_get_section (r_rel);
4227       fprintf (fp, " %s(%s + ", sec->owner->filename, sec->name);
4228     }
4229   else if (r_reloc_get_hash_entry (r_rel))
4230     fprintf (fp, " %s + ", r_reloc_get_hash_entry (r_rel)->root.root.string);
4231   else
4232     fprintf (fp, " ?? + ");
4233
4234   fprintf_vma (fp, r_rel->target_offset);
4235   if (r_rel->virtual_offset)
4236     {
4237       fprintf (fp, " + ");
4238       fprintf_vma (fp, r_rel->virtual_offset);
4239     }
4240     
4241   fprintf (fp, ")");
4242 }
4243
4244 #endif /* DEBUG */
4245
4246 \f
4247 /* source_reloc: relocations that reference literals.  */
4248
4249 /* To determine whether literals can be coalesced, we need to first
4250    record all the relocations that reference the literals.  The
4251    source_reloc structure below is used for this purpose.  The
4252    source_reloc entries are kept in a per-literal-section array, sorted
4253    by offset within the literal section (i.e., target offset).
4254
4255    The source_sec and r_rel.rela.r_offset fields identify the source of
4256    the relocation.  The r_rel field records the relocation value, i.e.,
4257    the offset of the literal being referenced.  The opnd field is needed
4258    to determine the range of the immediate field to which the relocation
4259    applies, so we can determine whether another literal with the same
4260    value is within range.  The is_null field is true when the relocation
4261    is being removed (e.g., when an L32R is being removed due to a CALLX
4262    that is converted to a direct CALL).  */
4263
4264 typedef struct source_reloc_struct source_reloc;
4265
4266 struct source_reloc_struct
4267 {
4268   asection *source_sec;
4269   r_reloc r_rel;
4270   xtensa_opcode opcode;
4271   int opnd;
4272   bfd_boolean is_null;
4273   bfd_boolean is_abs_literal;
4274 };
4275
4276
4277 static void
4278 init_source_reloc (source_reloc *reloc,
4279                    asection *source_sec,
4280                    const r_reloc *r_rel,
4281                    xtensa_opcode opcode,
4282                    int opnd,
4283                    bfd_boolean is_abs_literal)
4284 {
4285   reloc->source_sec = source_sec;
4286   reloc->r_rel = *r_rel;
4287   reloc->opcode = opcode;
4288   reloc->opnd = opnd;
4289   reloc->is_null = FALSE;
4290   reloc->is_abs_literal = is_abs_literal;
4291 }
4292
4293
4294 /* Find the source_reloc for a particular source offset and relocation
4295    type.  Note that the array is sorted by _target_ offset, so this is
4296    just a linear search.  */
4297
4298 static source_reloc *
4299 find_source_reloc (source_reloc *src_relocs,
4300                    int src_count,
4301                    asection *sec,
4302                    Elf_Internal_Rela *irel)
4303 {
4304   int i;
4305
4306   for (i = 0; i < src_count; i++)
4307     {
4308       if (src_relocs[i].source_sec == sec
4309           && src_relocs[i].r_rel.rela.r_offset == irel->r_offset
4310           && (ELF32_R_TYPE (src_relocs[i].r_rel.rela.r_info)
4311               == ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
4312         return &src_relocs[i];
4313     }
4314
4315   return NULL;
4316 }
4317
4318
4319 static int
4320 source_reloc_compare (const void *ap, const void *bp)
4321 {
4322   const source_reloc *a = (const source_reloc *) ap;
4323   const source_reloc *b = (const source_reloc *) bp;
4324
4325   if (a->r_rel.target_offset != b->r_rel.target_offset)
4326     return (a->r_rel.target_offset - b->r_rel.target_offset);
4327
4328   /* We don't need to sort on these criteria for correctness,
4329      but enforcing a more strict ordering prevents unstable qsort
4330      from behaving differently with different implementations.
4331      Without the code below we get correct but different results
4332      on Solaris 2.7 and 2.8.  We would like to always produce the
4333      same results no matter the host. */
4334
4335   if ((!a->is_null) - (!b->is_null))
4336     return ((!a->is_null) - (!b->is_null));
4337   return internal_reloc_compare (&a->r_rel.rela, &b->r_rel.rela);
4338 }
4339
4340 \f
4341 /* Literal values and value hash tables.  */
4342
4343 /* Literals with the same value can be coalesced.  The literal_value
4344    structure records the value of a literal: the "r_rel" field holds the
4345    information from the relocation on the literal (if there is one) and
4346    the "value" field holds the contents of the literal word itself.
4347
4348    The value_map structure records a literal value along with the
4349    location of a literal holding that value.  The value_map hash table
4350    is indexed by the literal value, so that we can quickly check if a
4351    particular literal value has been seen before and is thus a candidate
4352    for coalescing.  */
4353
4354 typedef struct literal_value_struct literal_value;
4355 typedef struct value_map_struct value_map;
4356 typedef struct value_map_hash_table_struct value_map_hash_table;
4357
4358 struct literal_value_struct
4359 {
4360   r_reloc r_rel; 
4361   unsigned long value;
4362   bfd_boolean is_abs_literal;
4363 };
4364
4365 struct value_map_struct
4366 {
4367   literal_value val;                    /* The literal value.  */
4368   r_reloc loc;                          /* Location of the literal.  */
4369   value_map *next;
4370 };
4371
4372 struct value_map_hash_table_struct
4373 {
4374   unsigned bucket_count;
4375   value_map **buckets;
4376   unsigned count;
4377   bfd_boolean has_last_loc;
4378   r_reloc last_loc;
4379 };
4380
4381
4382 static void
4383 init_literal_value (literal_value *lit,
4384                     const r_reloc *r_rel,
4385                     unsigned long value,
4386                     bfd_boolean is_abs_literal)
4387 {
4388   lit->r_rel = *r_rel;
4389   lit->value = value;
4390   lit->is_abs_literal = is_abs_literal;
4391 }
4392
4393
4394 static bfd_boolean
4395 literal_value_equal (const literal_value *src1,
4396                      const literal_value *src2,
4397                      bfd_boolean final_static_link)
4398 {
4399   struct elf_link_hash_entry *h1, *h2;
4400
4401   if (r_reloc_is_const (&src1->r_rel) != r_reloc_is_const (&src2->r_rel)) 
4402     return FALSE;
4403
4404   if (r_reloc_is_const (&src1->r_rel))
4405     return (src1->value == src2->value);
4406
4407   if (ELF32_R_TYPE (src1->r_rel.rela.r_info)
4408       != ELF32_R_TYPE (src2->r_rel.rela.r_info))
4409     return FALSE;
4410
4411   if (src1->r_rel.target_offset != src2->r_rel.target_offset)
4412     return FALSE;
4413    
4414   if (src1->r_rel.virtual_offset != src2->r_rel.virtual_offset)
4415     return FALSE;
4416
4417   if (src1->value != src2->value)
4418     return FALSE;
4419   
4420   /* Now check for the same section (if defined) or the same elf_hash
4421      (if undefined or weak).  */
4422   h1 = r_reloc_get_hash_entry (&src1->r_rel);
4423   h2 = r_reloc_get_hash_entry (&src2->r_rel);
4424   if (r_reloc_is_defined (&src1->r_rel)
4425       && (final_static_link
4426           || ((!h1 || h1->root.type != bfd_link_hash_defweak)
4427               && (!h2 || h2->root.type != bfd_link_hash_defweak))))
4428     {
4429       if (r_reloc_get_section (&src1->r_rel)
4430           != r_reloc_get_section (&src2->r_rel))
4431         return FALSE;
4432     }
4433   else
4434     {
4435       /* Require that the hash entries (i.e., symbols) be identical.  */
4436       if (h1 != h2 || h1 == 0)
4437         return FALSE;
4438     }
4439
4440   if (src1->is_abs_literal != src2->is_abs_literal)
4441     return FALSE;
4442
4443   return TRUE;
4444 }
4445
4446
4447 /* Must be power of 2.  */
4448 #define INITIAL_HASH_RELOC_BUCKET_COUNT 1024
4449
4450 static value_map_hash_table *
4451 value_map_hash_table_init (void)
4452 {
4453   value_map_hash_table *values;
4454
4455   values = (value_map_hash_table *)
4456     bfd_zmalloc (sizeof (value_map_hash_table));
4457   values->bucket_count = INITIAL_HASH_RELOC_BUCKET_COUNT;
4458   values->count = 0;
4459   values->buckets = (value_map **)
4460     bfd_zmalloc (sizeof (value_map *) * values->bucket_count);
4461   if (values->buckets == NULL) 
4462     {
4463       free (values);
4464       return NULL;
4465     }
4466   values->has_last_loc = FALSE;
4467
4468   return values;
4469 }
4470
4471
4472 static void
4473 value_map_hash_table_delete (value_map_hash_table *table)
4474 {
4475   free (table->buckets);
4476   free (table);
4477 }
4478
4479
4480 static unsigned
4481 hash_bfd_vma (bfd_vma val)
4482 {
4483   return (val >> 2) + (val >> 10);
4484 }
4485
4486
4487 static unsigned
4488 literal_value_hash (const literal_value *src)
4489 {
4490   unsigned hash_val;
4491
4492   hash_val = hash_bfd_vma (src->value);
4493   if (!r_reloc_is_const (&src->r_rel))
4494     {
4495       void *sec_or_hash;
4496
4497       hash_val += hash_bfd_vma (src->is_abs_literal * 1000);
4498       hash_val += hash_bfd_vma (src->r_rel.target_offset);
4499       hash_val += hash_bfd_vma (src->r_rel.virtual_offset);
4500   
4501       /* Now check for the same section and the same elf_hash.  */
4502       if (r_reloc_is_defined (&src->r_rel))
4503         sec_or_hash = r_reloc_get_section (&src->r_rel);
4504       else
4505         sec_or_hash = r_reloc_get_hash_entry (&src->r_rel);
4506       hash_val += hash_bfd_vma ((bfd_vma) (size_t) sec_or_hash);
4507     }
4508   return hash_val;
4509 }
4510
4511
4512 /* Check if the specified literal_value has been seen before.  */
4513
4514 static value_map *
4515 value_map_get_cached_value (value_map_hash_table *map,
4516                             const literal_value *val,
4517                             bfd_boolean final_static_link)
4518 {
4519   value_map *map_e;
4520   value_map *bucket;
4521   unsigned idx;
4522
4523   idx = literal_value_hash (val);
4524   idx = idx & (map->bucket_count - 1);
4525   bucket = map->buckets[idx];
4526   for (map_e = bucket; map_e; map_e = map_e->next)
4527     {
4528       if (literal_value_equal (&map_e->val, val, final_static_link))
4529         return map_e;
4530     }
4531   return NULL;
4532 }
4533
4534
4535 /* Record a new literal value.  It is illegal to call this if VALUE
4536    already has an entry here.  */
4537
4538 static value_map *
4539 add_value_map (value_map_hash_table *map,
4540                const literal_value *val,
4541                const r_reloc *loc,
4542                bfd_boolean final_static_link)
4543 {
4544   value_map **bucket_p;
4545   unsigned idx;
4546
4547   value_map *val_e = (value_map *) bfd_zmalloc (sizeof (value_map));
4548   if (val_e == NULL)
4549     {
4550       bfd_set_error (bfd_error_no_memory);
4551       return NULL;
4552     }
4553
4554   BFD_ASSERT (!value_map_get_cached_value (map, val, final_static_link));
4555   val_e->val = *val;
4556   val_e->loc = *loc;
4557
4558   idx = literal_value_hash (val);
4559   idx = idx & (map->bucket_count - 1);
4560   bucket_p = &map->buckets[idx];
4561
4562   val_e->next = *bucket_p;
4563   *bucket_p = val_e;
4564   map->count++;
4565   /* FIXME: Consider resizing the hash table if we get too many entries.  */
4566   
4567   return val_e;
4568 }
4569
4570 \f
4571 /* Lists of text actions (ta_) for narrowing, widening, longcall
4572    conversion, space fill, code & literal removal, etc.  */
4573
4574 /* The following text actions are generated:
4575
4576    "ta_remove_insn"         remove an instruction or instructions
4577    "ta_remove_longcall"     convert longcall to call
4578    "ta_convert_longcall"    convert longcall to nop/call
4579    "ta_narrow_insn"         narrow a wide instruction
4580    "ta_widen"               widen a narrow instruction
4581    "ta_fill"                add fill or remove fill
4582       removed < 0 is a fill; branches to the fill address will be
4583         changed to address + fill size (e.g., address - removed)
4584       removed >= 0 branches to the fill address will stay unchanged
4585    "ta_remove_literal"      remove a literal; this action is
4586                             indicated when a literal is removed
4587                             or replaced.
4588    "ta_add_literal"         insert a new literal; this action is
4589                             indicated when a literal has been moved.
4590                             It may use a virtual_offset because
4591                             multiple literals can be placed at the
4592                             same location.
4593
4594    For each of these text actions, we also record the number of bytes
4595    removed by performing the text action.  In the case of a "ta_widen"
4596    or a "ta_fill" that adds space, the removed_bytes will be negative.  */
4597
4598 typedef struct text_action_struct text_action;
4599 typedef struct text_action_list_struct text_action_list;
4600 typedef enum text_action_enum_t text_action_t;
4601
4602 enum text_action_enum_t
4603 {
4604   ta_none,
4605   ta_remove_insn,        /* removed = -size */
4606   ta_remove_longcall,    /* removed = -size */
4607   ta_convert_longcall,   /* removed = 0 */
4608   ta_narrow_insn,        /* removed = -1 */
4609   ta_widen_insn,         /* removed = +1 */
4610   ta_fill,               /* removed = +size */
4611   ta_remove_literal,
4612   ta_add_literal
4613 };
4614
4615
4616 /* Structure for a text action record.  */
4617 struct text_action_struct
4618 {
4619   text_action_t action;
4620   asection *sec;        /* Optional */
4621   bfd_vma offset;
4622   bfd_vma virtual_offset;  /* Zero except for adding literals.  */
4623   int removed_bytes;
4624   literal_value value;  /* Only valid when adding literals.  */
4625
4626   text_action *next;
4627 };
4628
4629
4630 /* List of all of the actions taken on a text section.  */
4631 struct text_action_list_struct
4632 {
4633   text_action *head;
4634 };
4635
4636
4637 static text_action *
4638 find_fill_action (text_action_list *l, asection *sec, bfd_vma offset)
4639 {
4640   text_action **m_p;
4641
4642   /* It is not necessary to fill at the end of a section.  */
4643   if (sec->size == offset)
4644     return NULL;
4645
4646   for (m_p = &l->head; *m_p && (*m_p)->offset <= offset; m_p = &(*m_p)->next)
4647     {
4648       text_action *t = *m_p;
4649       /* When the action is another fill at the same address,
4650          just increase the size.  */
4651       if (t->offset == offset && t->action == ta_fill)
4652         return t;
4653     }
4654   return NULL;
4655 }
4656
4657
4658 static int
4659 compute_removed_action_diff (const text_action *ta,
4660                              asection *sec,
4661                              bfd_vma offset,
4662                              int removed,
4663                              int removable_space)
4664 {
4665   int new_removed;
4666   int current_removed = 0;
4667
4668   if (ta)
4669     current_removed = ta->removed_bytes;
4670
4671   BFD_ASSERT (ta == NULL || ta->offset == offset);
4672   BFD_ASSERT (ta == NULL || ta->action == ta_fill);
4673
4674   /* It is not necessary to fill at the end of a section.  Clean this up.  */
4675   if (sec->size == offset)
4676     new_removed = removable_space - 0;
4677   else
4678     {
4679       int space;
4680       int added = -removed - current_removed;
4681       /* Ignore multiples of the section alignment.  */
4682       added = ((1 << sec->alignment_power) - 1) & added;
4683       new_removed = (-added);
4684
4685       /* Modify for removable.  */
4686       space = removable_space - new_removed;
4687       new_removed = (removable_space
4688                      - (((1 << sec->alignment_power) - 1) & space));
4689     }
4690   return (new_removed - current_removed);
4691 }
4692
4693
4694 static void
4695 adjust_fill_action (text_action *ta, int fill_diff)
4696 {
4697   ta->removed_bytes += fill_diff;
4698 }
4699
4700
4701 /* Add a modification action to the text.  For the case of adding or
4702    removing space, modify any current fill and assume that
4703    "unreachable_space" bytes can be freely contracted.  Note that a
4704    negative removed value is a fill.  */
4705
4706 static void 
4707 text_action_add (text_action_list *l,
4708                  text_action_t action,
4709                  asection *sec,
4710                  bfd_vma offset,
4711                  int removed)
4712 {
4713   text_action **m_p;
4714   text_action *ta;
4715
4716   /* It is not necessary to fill at the end of a section.  */
4717   if (action == ta_fill && sec->size == offset)
4718     return;
4719
4720   /* It is not necessary to fill 0 bytes.  */
4721   if (action == ta_fill && removed == 0)
4722     return;
4723
4724   for (m_p = &l->head; *m_p && (*m_p)->offset <= offset; m_p = &(*m_p)->next)
4725     {
4726       text_action *t = *m_p;
4727       /* When the action is another fill at the same address,
4728          just increase the size.  */
4729       if (t->offset == offset && t->action == ta_fill && action == ta_fill)
4730         {
4731           t->removed_bytes += removed;
4732           return;
4733         }
4734     }
4735
4736   /* Create a new record and fill it up.  */
4737   ta = (text_action *) bfd_zmalloc (sizeof (text_action));
4738   ta->action = action;
4739   ta->sec = sec;
4740   ta->offset = offset;
4741   ta->removed_bytes = removed;
4742   ta->next = (*m_p);
4743   *m_p = ta;
4744 }
4745
4746
4747 static void
4748 text_action_add_literal (text_action_list *l,
4749                          text_action_t action,
4750                          const r_reloc *loc,
4751                          const literal_value *value,
4752                          int removed)
4753 {
4754   text_action **m_p;
4755   text_action *ta;
4756   asection *sec = r_reloc_get_section (loc);
4757   bfd_vma offset = loc->target_offset;
4758   bfd_vma virtual_offset = loc->virtual_offset;
4759
4760   BFD_ASSERT (action == ta_add_literal);
4761
4762   for (m_p = &l->head; *m_p != NULL; m_p = &(*m_p)->next)
4763     {
4764       if ((*m_p)->offset > offset
4765           && ((*m_p)->offset != offset
4766               || (*m_p)->virtual_offset > virtual_offset))
4767         break;
4768     }
4769
4770   /* Create a new record and fill it up.  */
4771   ta = (text_action *) bfd_zmalloc (sizeof (text_action));
4772   ta->action = action;
4773   ta->sec = sec;
4774   ta->offset = offset;
4775   ta->virtual_offset = virtual_offset;
4776   ta->value = *value;
4777   ta->removed_bytes = removed;
4778   ta->next = (*m_p);
4779   *m_p = ta;
4780 }
4781
4782
4783 static bfd_vma 
4784 offset_with_removed_text (text_action_list *action_list, bfd_vma offset)
4785 {
4786   text_action *r;
4787   int removed = 0;
4788
4789   for (r = action_list->head; r && r->offset <= offset; r = r->next)
4790     {
4791       if (r->offset < offset
4792           || (r->action == ta_fill && r->removed_bytes < 0))
4793         removed += r->removed_bytes;
4794     }
4795
4796   return (offset - removed);
4797 }
4798
4799
4800 static unsigned
4801 action_list_count (text_action_list *action_list)
4802 {
4803   text_action *r = action_list->head;
4804   unsigned count = 0;
4805   for (r = action_list->head; r != NULL; r = r->next)
4806     {
4807       count++;
4808     }
4809   return count;
4810 }
4811
4812
4813 static bfd_vma
4814 offset_with_removed_text_before_fill (text_action_list *action_list,
4815                                       bfd_vma offset)
4816 {
4817   text_action *r;
4818   int removed = 0;
4819
4820   for (r = action_list->head; r && r->offset < offset; r = r->next)
4821     removed += r->removed_bytes;
4822
4823   return (offset - removed);
4824 }
4825
4826
4827 /* The find_insn_action routine will only find non-fill actions.  */
4828
4829 static text_action *
4830 find_insn_action (text_action_list *action_list, bfd_vma offset)
4831 {
4832   text_action *t;
4833   for (t = action_list->head; t; t = t->next)
4834     {
4835       if (t->offset == offset)
4836         {
4837           switch (t->action)
4838             {
4839             case ta_none:
4840             case ta_fill:
4841               break;
4842             case ta_remove_insn:
4843             case ta_remove_longcall:
4844             case ta_convert_longcall:
4845             case ta_narrow_insn:
4846             case ta_widen_insn:
4847               return t;
4848             case ta_remove_literal:
4849             case ta_add_literal:
4850               BFD_ASSERT (0);
4851               break;
4852             }
4853         }
4854     }
4855   return NULL;
4856 }
4857
4858
4859 #if DEBUG
4860
4861 static void
4862 print_action_list (FILE *fp, text_action_list *action_list)
4863 {
4864   text_action *r;
4865
4866   fprintf (fp, "Text Action\n");
4867   for (r = action_list->head; r != NULL; r = r->next)
4868     {
4869       const char *t = "unknown";
4870       switch (r->action)
4871         {
4872         case ta_remove_insn:
4873           t = "remove_insn"; break;
4874         case ta_remove_longcall:
4875           t = "remove_longcall"; break;
4876         case ta_convert_longcall:
4877           t = "remove_longcall"; break;
4878         case ta_narrow_insn:
4879           t = "narrow_insn"; break;
4880         case ta_widen_insn:
4881           t = "widen_insn"; break;
4882         case ta_fill:
4883           t = "fill"; break;
4884         case ta_none:
4885           t = "none"; break;
4886         case ta_remove_literal:
4887           t = "remove_literal"; break;
4888         case ta_add_literal:
4889           t = "add_literal"; break;
4890         }
4891
4892       fprintf (fp, "%s: %s[0x%lx] \"%s\" %d\n",
4893                r->sec->owner->filename,
4894                r->sec->name, r->offset, t, r->removed_bytes);
4895     }
4896 }
4897
4898 #endif /* DEBUG */
4899
4900 \f
4901 /* Lists of literals being coalesced or removed.  */
4902
4903 /* In the usual case, the literal identified by "from" is being
4904    coalesced with another literal identified by "to".  If the literal is
4905    unused and is being removed altogether, "to.abfd" will be NULL.
4906    The removed_literal entries are kept on a per-section list, sorted
4907    by the "from" offset field.  */
4908
4909 typedef struct removed_literal_struct removed_literal;
4910 typedef struct removed_literal_list_struct removed_literal_list;
4911
4912 struct removed_literal_struct
4913 {
4914   r_reloc from;
4915   r_reloc to;
4916   removed_literal *next;
4917 };
4918
4919 struct removed_literal_list_struct
4920 {
4921   removed_literal *head;
4922   removed_literal *tail;
4923 };
4924
4925
4926 /* Record that the literal at "from" is being removed.  If "to" is not
4927    NULL, the "from" literal is being coalesced with the "to" literal.  */
4928
4929 static void
4930 add_removed_literal (removed_literal_list *removed_list,
4931                      const r_reloc *from,
4932                      const r_reloc *to)
4933 {
4934   removed_literal *r, *new_r, *next_r;
4935
4936   new_r = (removed_literal *) bfd_zmalloc (sizeof (removed_literal));
4937
4938   new_r->from = *from;
4939   if (to)
4940     new_r->to = *to;
4941   else
4942     new_r->to.abfd = NULL;
4943   new_r->next = NULL;
4944   
4945   r = removed_list->head;
4946   if (r == NULL) 
4947     {
4948       removed_list->head = new_r;
4949       removed_list->tail = new_r;
4950     }
4951   /* Special check for common case of append.  */
4952   else if (removed_list->tail->from.target_offset < from->target_offset)
4953     {
4954       removed_list->tail->next = new_r;
4955       removed_list->tail = new_r;
4956     }
4957   else
4958     {
4959       while (r->from.target_offset < from->target_offset && r->next) 
4960         {
4961           r = r->next;
4962         }
4963       next_r = r->next;
4964       r->next = new_r;
4965       new_r->next = next_r;
4966       if (next_r == NULL)
4967         removed_list->tail = new_r;
4968     }
4969 }
4970
4971
4972 /* Check if the list of removed literals contains an entry for the
4973    given address.  Return the entry if found.  */
4974
4975 static removed_literal *
4976 find_removed_literal (removed_literal_list *removed_list, bfd_vma addr)
4977 {
4978   removed_literal *r = removed_list->head;
4979   while (r && r->from.target_offset < addr)
4980     r = r->next;
4981   if (r && r->from.target_offset == addr)
4982     return r;
4983   return NULL;
4984 }
4985
4986
4987 #if DEBUG
4988
4989 static void
4990 print_removed_literals (FILE *fp, removed_literal_list *removed_list)
4991 {
4992   removed_literal *r;
4993   r = removed_list->head;
4994   if (r)
4995     fprintf (fp, "Removed Literals\n");
4996   for (; r != NULL; r = r->next)
4997     {
4998       print_r_reloc (fp, &r->from);
4999       fprintf (fp, " => ");
5000       if (r->to.abfd == NULL)
5001         fprintf (fp, "REMOVED");
5002       else
5003         print_r_reloc (fp, &r->to);
5004       fprintf (fp, "\n");
5005     }
5006 }
5007
5008 #endif /* DEBUG */
5009
5010 \f
5011 /* Per-section data for relaxation.  */
5012
5013 typedef struct reloc_bfd_fix_struct reloc_bfd_fix;
5014
5015 struct xtensa_relax_info_struct
5016 {
5017   bfd_boolean is_relaxable_literal_section;
5018   bfd_boolean is_relaxable_asm_section;
5019   int visited;                          /* Number of times visited.  */
5020
5021   source_reloc *src_relocs;             /* Array[src_count].  */
5022   int src_count;
5023   int src_next;                         /* Next src_relocs entry to assign.  */
5024
5025   removed_literal_list removed_list;
5026   text_action_list action_list;
5027
5028   reloc_bfd_fix *fix_list;
5029   reloc_bfd_fix *fix_array;
5030   unsigned fix_array_count;
5031
5032   /* Support for expanding the reloc array that is stored
5033      in the section structure.  If the relocations have been
5034      reallocated, the newly allocated relocations will be referenced
5035      here along with the actual size allocated.  The relocation
5036      count will always be found in the section structure.  */
5037   Elf_Internal_Rela *allocated_relocs; 
5038   unsigned relocs_count;
5039   unsigned allocated_relocs_count;
5040 };
5041
5042 struct elf_xtensa_section_data
5043 {
5044   struct bfd_elf_section_data elf;
5045   xtensa_relax_info relax_info;
5046 };
5047
5048
5049 static bfd_boolean
5050 elf_xtensa_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
5051 {
5052   if (!sec->used_by_bfd)
5053     {
5054       struct elf_xtensa_section_data *sdata;
5055       bfd_size_type amt = sizeof (*sdata);
5056
5057       sdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
5058       if (sdata == NULL)
5059         return FALSE;
5060       sec->used_by_bfd = sdata;
5061     }
5062
5063   return _bfd_elf_new_section_hook (abfd, sec);
5064 }
5065
5066
5067 static xtensa_relax_info *
5068 get_xtensa_relax_info (asection *sec)
5069 {
5070   struct elf_xtensa_section_data *section_data;
5071
5072   /* No info available if no section or if it is an output section.  */
5073   if (!sec || sec == sec->output_section)
5074     return NULL;
5075
5076   section_data = (struct elf_xtensa_section_data *) elf_section_data (sec);
5077   return &section_data->relax_info;
5078 }
5079
5080
5081 static void
5082 init_xtensa_relax_info (asection *sec)
5083 {
5084   xtensa_relax_info *relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5085
5086   relax_info->is_relaxable_literal_section = FALSE;
5087   relax_info->is_relaxable_asm_section = FALSE;
5088   relax_info->visited = 0;
5089
5090   relax_info->src_relocs = NULL;
5091   relax_info->src_count = 0;
5092   relax_info->src_next = 0;
5093
5094   relax_info->removed_list.head = NULL;
5095   relax_info->removed_list.tail = NULL;
5096
5097   relax_info->action_list.head = NULL;
5098
5099   relax_info->fix_list = NULL;
5100   relax_info->fix_array = NULL;
5101   relax_info->fix_array_count = 0;
5102
5103   relax_info->allocated_relocs = NULL; 
5104   relax_info->relocs_count = 0;
5105   relax_info->allocated_relocs_count = 0;
5106 }
5107
5108 \f
5109 /* Coalescing literals may require a relocation to refer to a section in
5110    a different input file, but the standard relocation information
5111    cannot express that.  Instead, the reloc_bfd_fix structures are used
5112    to "fix" the relocations that refer to sections in other input files.
5113    These structures are kept on per-section lists.  The "src_type" field
5114    records the relocation type in case there are multiple relocations on
5115    the same location.  FIXME: This is ugly; an alternative might be to
5116    add new symbols with the "owner" field to some other input file.  */
5117
5118 struct reloc_bfd_fix_struct
5119 {
5120   asection *src_sec;
5121   bfd_vma src_offset;
5122   unsigned src_type;                    /* Relocation type.  */
5123   
5124   bfd *target_abfd;
5125   asection *target_sec;
5126   bfd_vma target_offset;
5127   bfd_boolean translated;
5128   
5129   reloc_bfd_fix *next;
5130 };
5131
5132
5133 static reloc_bfd_fix *
5134 reloc_bfd_fix_init (asection *src_sec,
5135                     bfd_vma src_offset,
5136                     unsigned src_type,
5137                     bfd *target_abfd,
5138                     asection *target_sec,
5139                     bfd_vma target_offset,
5140                     bfd_boolean translated)
5141 {
5142   reloc_bfd_fix *fix;
5143
5144   fix = (reloc_bfd_fix *) bfd_malloc (sizeof (reloc_bfd_fix));
5145   fix->src_sec = src_sec;
5146   fix->src_offset = src_offset;
5147   fix->src_type = src_type;
5148   fix->target_abfd = target_abfd;
5149   fix->target_sec = target_sec;
5150   fix->target_offset = target_offset;
5151   fix->translated = translated;
5152
5153   return fix;
5154 }
5155
5156
5157 static void
5158 add_fix (asection *src_sec, reloc_bfd_fix *fix)
5159 {
5160   xtensa_relax_info *relax_info;
5161
5162   relax_info = get_xtensa_relax_info (src_sec);
5163   fix->next = relax_info->fix_list;
5164   relax_info->fix_list = fix;
5165 }
5166
5167
5168 static int
5169 fix_compare (const void *ap, const void *bp)
5170 {
5171   const reloc_bfd_fix *a = (const reloc_bfd_fix *) ap;
5172   const reloc_bfd_fix *b = (const reloc_bfd_fix *) bp;
5173
5174   if (a->src_offset != b->src_offset)
5175     return (a->src_offset - b->src_offset);
5176   return (a->src_type - b->src_type);
5177 }
5178
5179
5180 static void
5181 cache_fix_array (asection *sec)
5182 {
5183   unsigned i, count = 0;
5184   reloc_bfd_fix *r;
5185   xtensa_relax_info *relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5186
5187   if (relax_info == NULL)
5188     return;
5189   if (relax_info->fix_list == NULL)
5190     return;
5191
5192   for (r = relax_info->fix_list; r != NULL; r = r->next)
5193     count++;
5194
5195   relax_info->fix_array =
5196     (reloc_bfd_fix *) bfd_malloc (sizeof (reloc_bfd_fix) * count);
5197   relax_info->fix_array_count = count;
5198
5199   r = relax_info->fix_list;
5200   for (i = 0; i < count; i++, r = r->next)
5201     {
5202       relax_info->fix_array[count - 1 - i] = *r;
5203       relax_info->fix_array[count - 1 - i].next = NULL;
5204     }
5205
5206   qsort (relax_info->fix_array, relax_info->fix_array_count,
5207          sizeof (reloc_bfd_fix), fix_compare);
5208 }
5209
5210
5211 static reloc_bfd_fix *
5212 get_bfd_fix (asection *sec, bfd_vma offset, unsigned type)
5213 {
5214   xtensa_relax_info *relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5215   reloc_bfd_fix *rv;
5216   reloc_bfd_fix key;
5217
5218   if (relax_info == NULL)
5219     return NULL;
5220   if (relax_info->fix_list == NULL)
5221     return NULL;
5222
5223   if (relax_info->fix_array == NULL)
5224     cache_fix_array (sec);
5225
5226   key.src_offset = offset;
5227   key.src_type = type;
5228   rv = bsearch (&key, relax_info->fix_array,  relax_info->fix_array_count,
5229                 sizeof (reloc_bfd_fix), fix_compare);
5230   return rv;
5231 }
5232
5233 \f
5234 /* Section caching.  */
5235
5236 typedef struct section_cache_struct section_cache_t;
5237
5238 struct section_cache_struct
5239 {
5240   asection *sec;
5241
5242   bfd_byte *contents;           /* Cache of the section contents.  */
5243   bfd_size_type content_length;
5244
5245   property_table_entry *ptbl;   /* Cache of the section property table.  */
5246   unsigned pte_count;
5247
5248   Elf_Internal_Rela *relocs;    /* Cache of the section relocations.  */
5249   unsigned reloc_count;
5250 };
5251
5252
5253 static void
5254 init_section_cache (section_cache_t *sec_cache)
5255 {
5256   memset (sec_cache, 0, sizeof (*sec_cache));
5257 }
5258
5259
5260 static void
5261 clear_section_cache (section_cache_t *sec_cache)
5262 {
5263   if (sec_cache->sec)
5264     {
5265       release_contents (sec_cache->sec, sec_cache->contents);
5266       release_internal_relocs (sec_cache->sec, sec_cache->relocs);
5267       if (sec_cache->ptbl)
5268         free (sec_cache->ptbl);
5269       memset (sec_cache, 0, sizeof (sec_cache));
5270     }
5271 }
5272
5273
5274 static bfd_boolean
5275 section_cache_section (section_cache_t *sec_cache,
5276                        asection *sec,
5277                        struct bfd_link_info *link_info)
5278 {
5279   bfd *abfd;
5280   property_table_entry *prop_table = NULL;
5281   int ptblsize = 0;
5282   bfd_byte *contents = NULL;
5283   Elf_Internal_Rela *internal_relocs = NULL;
5284   bfd_size_type sec_size;
5285
5286   if (sec == NULL)
5287     return FALSE;
5288   if (sec == sec_cache->sec)
5289     return TRUE;
5290
5291   abfd = sec->owner;
5292   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
5293
5294   /* Get the contents.  */
5295   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
5296   if (contents == NULL && sec_size != 0)
5297     goto err;
5298
5299   /* Get the relocations.  */
5300   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec,
5301                                               link_info->keep_memory);
5302
5303   /* Get the entry table.  */
5304   ptblsize = xtensa_read_table_entries (abfd, sec, &prop_table,
5305                                         XTENSA_PROP_SEC_NAME, FALSE);
5306   if (ptblsize < 0)
5307     goto err;
5308
5309   /* Fill in the new section cache.  */
5310   clear_section_cache (sec_cache);
5311   memset (sec_cache, 0, sizeof (sec_cache));
5312
5313   sec_cache->sec = sec;
5314   sec_cache->contents = contents;
5315   sec_cache->content_length = sec_size;
5316   sec_cache->relocs = internal_relocs;
5317   sec_cache->reloc_count = sec->reloc_count;
5318   sec_cache->pte_count = ptblsize;
5319   sec_cache->ptbl = prop_table;
5320
5321   return TRUE;
5322
5323  err:
5324   release_contents (sec, contents);
5325   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
5326   if (prop_table)
5327     free (prop_table);
5328   return FALSE;
5329 }
5330
5331 \f
5332 /* Extended basic blocks.  */
5333
5334 /* An ebb_struct represents an Extended Basic Block.  Within this
5335    range, we guarantee that all instructions are decodable, the
5336    property table entries are contiguous, and no property table
5337    specifies a segment that cannot have instructions moved.  This
5338    structure contains caches of the contents, property table and
5339    relocations for the specified section for easy use.  The range is
5340    specified by ranges of indices for the byte offset, property table
5341    offsets and relocation offsets.  These must be consistent.  */
5342
5343 typedef struct ebb_struct ebb_t;
5344
5345 struct ebb_struct
5346 {
5347   asection *sec;
5348
5349   bfd_byte *contents;           /* Cache of the section contents.  */
5350   bfd_size_type content_length;
5351
5352   property_table_entry *ptbl;   /* Cache of the section property table.  */
5353   unsigned pte_count;
5354
5355   Elf_Internal_Rela *relocs;    /* Cache of the section relocations.  */
5356   unsigned reloc_count;
5357
5358   bfd_vma start_offset;         /* Offset in section.  */
5359   unsigned start_ptbl_idx;      /* Offset in the property table.  */
5360   unsigned start_reloc_idx;     /* Offset in the relocations.  */
5361
5362   bfd_vma end_offset;
5363   unsigned end_ptbl_idx;
5364   unsigned end_reloc_idx;
5365
5366   bfd_boolean ends_section;     /* Is this the last ebb in a section?  */
5367
5368   /* The unreachable property table at the end of this set of blocks;
5369      NULL if the end is not an unreachable block.  */
5370   property_table_entry *ends_unreachable;
5371 };
5372
5373
5374 enum ebb_target_enum
5375 {
5376   EBB_NO_ALIGN = 0,
5377   EBB_DESIRE_TGT_ALIGN,
5378   EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN,
5379   EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN,
5380   EBB_REQUIRE_ALIGN
5381 };
5382
5383
5384 /* proposed_action_struct is similar to the text_action_struct except
5385    that is represents a potential transformation, not one that will
5386    occur.  We build a list of these for an extended basic block
5387    and use them to compute the actual actions desired.  We must be
5388    careful that the entire set of actual actions we perform do not
5389    break any relocations that would fit if the actions were not
5390    performed.  */
5391
5392 typedef struct proposed_action_struct proposed_action;
5393
5394 struct proposed_action_struct
5395 {
5396   enum ebb_target_enum align_type; /* for the target alignment */
5397   bfd_vma alignment_pow;
5398   text_action_t action;
5399   bfd_vma offset;
5400   int removed_bytes;
5401   bfd_boolean do_action; /* If false, then we will not perform the action.  */
5402 };
5403
5404
5405 /* The ebb_constraint_struct keeps a set of proposed actions for an
5406    extended basic block.   */
5407
5408 typedef struct ebb_constraint_struct ebb_constraint;
5409
5410 struct ebb_constraint_struct
5411 {
5412   ebb_t ebb;
5413   bfd_boolean start_movable;
5414
5415   /* Bytes of extra space at the beginning if movable.  */
5416   int start_extra_space;
5417
5418   enum ebb_target_enum start_align;
5419
5420   bfd_boolean end_movable;
5421
5422   /* Bytes of extra space at the end if movable.  */
5423   int end_extra_space;
5424
5425   unsigned action_count;
5426   unsigned action_allocated;
5427
5428   /* Array of proposed actions.  */
5429   proposed_action *actions;
5430
5431   /* Action alignments -- one for each proposed action.  */
5432   enum ebb_target_enum *action_aligns;
5433 };
5434
5435
5436 static void
5437 init_ebb_constraint (ebb_constraint *c)
5438 {
5439   memset (c, 0, sizeof (ebb_constraint));
5440 }
5441
5442
5443 static void
5444 free_ebb_constraint (ebb_constraint *c)
5445 {
5446   if (c->actions)
5447     free (c->actions);
5448 }
5449
5450
5451 static void
5452 init_ebb (ebb_t *ebb,
5453           asection *sec,
5454           bfd_byte *contents,
5455           bfd_size_type content_length,
5456           property_table_entry *prop_table,
5457           unsigned ptblsize,
5458           Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
5459           unsigned reloc_count)
5460 {
5461   memset (ebb, 0, sizeof (ebb_t));
5462   ebb->sec = sec;
5463   ebb->contents = contents;
5464   ebb->content_length = content_length;
5465   ebb->ptbl = prop_table;
5466   ebb->pte_count = ptblsize;
5467   ebb->relocs = internal_relocs;
5468   ebb->reloc_count = reloc_count;
5469   ebb->start_offset = 0;
5470   ebb->end_offset = ebb->content_length - 1;
5471   ebb->start_ptbl_idx = 0;
5472   ebb->end_ptbl_idx = ptblsize;
5473   ebb->start_reloc_idx = 0;
5474   ebb->end_reloc_idx = reloc_count;
5475 }
5476
5477
5478 /* Extend the ebb to all decodable contiguous sections.  The algorithm
5479    for building a basic block around an instruction is to push it
5480    forward until we hit the end of a section, an unreachable block or
5481    a block that cannot be transformed.  Then we push it backwards
5482    searching for similar conditions.  */
5483
5484 static bfd_boolean extend_ebb_bounds_forward (ebb_t *);
5485 static bfd_boolean extend_ebb_bounds_backward (ebb_t *);
5486 static bfd_size_type insn_block_decodable_len
5487   (bfd_byte *, bfd_size_type, bfd_vma, bfd_size_type);
5488
5489 static bfd_boolean
5490 extend_ebb_bounds (ebb_t *ebb)
5491 {
5492   if (!extend_ebb_bounds_forward (ebb))
5493     return FALSE;
5494   if (!extend_ebb_bounds_backward (ebb))
5495     return FALSE;
5496   return TRUE;
5497 }
5498
5499
5500 static bfd_boolean
5501 extend_ebb_bounds_forward (ebb_t *ebb)
5502 {
5503   property_table_entry *the_entry, *new_entry;
5504
5505   the_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx];
5506
5507   /* Stop when (1) we cannot decode an instruction, (2) we are at
5508      the end of the property tables, (3) we hit a non-contiguous property
5509      table entry, (4) we hit a NO_TRANSFORM region.  */
5510
5511   while (1)
5512     {
5513       bfd_vma entry_end;
5514       bfd_size_type insn_block_len;
5515
5516       entry_end = the_entry->address - ebb->sec->vma + the_entry->size;
5517       insn_block_len =
5518         insn_block_decodable_len (ebb->contents, ebb->content_length,
5519                                   ebb->end_offset,
5520                                   entry_end - ebb->end_offset);
5521       if (insn_block_len != (entry_end - ebb->end_offset))
5522         {
5523           (*_bfd_error_handler)
5524             (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
5525              ebb->sec->owner, ebb->sec, ebb->end_offset + insn_block_len);
5526           return FALSE;
5527         }
5528       ebb->end_offset += insn_block_len;
5529
5530       if (ebb->end_offset == ebb->sec->size)
5531         ebb->ends_section = TRUE;
5532
5533       /* Update the reloc counter.  */
5534       while (ebb->end_reloc_idx + 1 < ebb->reloc_count
5535              && (ebb->relocs[ebb->end_reloc_idx + 1].r_offset
5536                  < ebb->end_offset))
5537         {
5538           ebb->end_reloc_idx++;
5539         }
5540
5541       if (ebb->end_ptbl_idx + 1 == ebb->pte_count)
5542         return TRUE;
5543
5544       new_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx + 1];
5545       if (((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN) == 0)
5546           || ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_NO_TRANSFORM) != 0)
5547           || ((the_entry->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != 0))
5548         break;
5549
5550       if (the_entry->address + the_entry->size != new_entry->address)
5551         break;
5552
5553       the_entry = new_entry;
5554       ebb->end_ptbl_idx++;
5555     }
5556
5557   /* Quick check for an unreachable or end of file just at the end.  */
5558   if (ebb->end_ptbl_idx + 1 == ebb->pte_count)
5559     {
5560       if (ebb->end_offset == ebb->content_length)
5561         ebb->ends_section = TRUE;
5562     }
5563   else
5564     {
5565       new_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx + 1];
5566       if ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) != 0
5567           && the_entry->address + the_entry->size == new_entry->address)
5568         ebb->ends_unreachable = new_entry;
5569     }
5570
5571   /* Any other ending requires exact alignment.  */
5572   return TRUE;
5573 }
5574
5575
5576 static bfd_boolean
5577 extend_ebb_bounds_backward (ebb_t *ebb)
5578 {
5579   property_table_entry *the_entry, *new_entry;
5580
5581   the_entry = &ebb->ptbl[ebb->start_ptbl_idx];
5582
5583   /* Stop when (1) we cannot decode the instructions in the current entry.
5584      (2) we are at the beginning of the property tables, (3) we hit a
5585      non-contiguous property table entry, (4) we hit a NO_TRANSFORM region.  */
5586
5587   while (1)
5588     {
5589       bfd_vma block_begin;
5590       bfd_size_type insn_block_len;
5591
5592       block_begin = the_entry->address - ebb->sec->vma;
5593       insn_block_len =
5594         insn_block_decodable_len (ebb->contents, ebb->content_length,
5595                                   block_begin,
5596                                   ebb->start_offset - block_begin);
5597       if (insn_block_len != ebb->start_offset - block_begin)
5598         {
5599           (*_bfd_error_handler)
5600             (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
5601              ebb->sec->owner, ebb->sec, ebb->end_offset + insn_block_len);
5602           return FALSE;
5603         }
5604       ebb->start_offset -= insn_block_len;
5605
5606       /* Update the reloc counter.  */
5607       while (ebb->start_reloc_idx > 0
5608              && (ebb->relocs[ebb->start_reloc_idx - 1].r_offset
5609                  >= ebb->start_offset))
5610         {
5611           ebb->start_reloc_idx--;
5612         }
5613
5614       if (ebb->start_ptbl_idx == 0)
5615         return TRUE;
5616
5617       new_entry = &ebb->ptbl[ebb->start_ptbl_idx - 1];
5618       if ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_INSN) == 0
5619           || ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_NO_TRANSFORM) != 0)
5620           || ((new_entry->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != 0))
5621         return TRUE;
5622       if (new_entry->address + new_entry->size != the_entry->address)
5623         return TRUE;
5624
5625       the_entry = new_entry;
5626       ebb->start_ptbl_idx--;
5627     }
5628   return TRUE;
5629 }
5630
5631
5632 static bfd_size_type
5633 insn_block_decodable_len (bfd_byte *contents,
5634                           bfd_size_type content_len,
5635                           bfd_vma block_offset,
5636                           bfd_size_type block_len)
5637 {
5638   bfd_vma offset = block_offset;
5639
5640   while (offset < block_offset + block_len)
5641     {
5642       bfd_size_type insn_len = 0;
5643
5644       insn_len = insn_decode_len (contents, content_len, offset);
5645       if (insn_len == 0)
5646         return (offset - block_offset);
5647       offset += insn_len;
5648     }
5649   return (offset - block_offset);
5650 }
5651
5652
5653 static void
5654 ebb_propose_action (ebb_constraint *c,
5655                     enum ebb_target_enum align_type,
5656                     bfd_vma alignment_pow,
5657                     text_action_t action,
5658                     bfd_vma offset,
5659                     int removed_bytes,
5660                     bfd_boolean do_action)
5661 {
5662   proposed_action *act;
5663
5664   if (c->action_allocated <= c->action_count)
5665     {
5666       unsigned new_allocated, i;
5667       proposed_action *new_actions;
5668
5669       new_allocated = (c->action_count + 2) * 2;
5670       new_actions = (proposed_action *)
5671         bfd_zmalloc (sizeof (proposed_action) * new_allocated);
5672
5673       for (i = 0; i < c->action_count; i++)
5674         new_actions[i] = c->actions[i];
5675       if (c->actions)
5676         free (c->actions);
5677       c->actions = new_actions;
5678       c->action_allocated = new_allocated;
5679     }
5680
5681   act = &c->actions[c->action_count];
5682   act->align_type = align_type;
5683   act->alignment_pow = alignment_pow;
5684   act->action = action;
5685   act->offset = offset;
5686   act->removed_bytes = removed_bytes;
5687   act->do_action = do_action;
5688
5689   c->action_count++;
5690 }
5691
5692 \f
5693 /* Access to internal relocations, section contents and symbols.  */
5694
5695 /* During relaxation, we need to modify relocations, section contents,
5696    and symbol definitions, and we need to keep the original values from
5697    being reloaded from the input files, i.e., we need to "pin" the
5698    modified values in memory.  We also want to continue to observe the
5699    setting of the "keep-memory" flag.  The following functions wrap the
5700    standard BFD functions to take care of this for us.  */
5701
5702 static Elf_Internal_Rela *
5703 retrieve_internal_relocs (bfd *abfd, asection *sec, bfd_boolean keep_memory)
5704 {
5705   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5706
5707   if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
5708     return NULL;
5709
5710   internal_relocs = elf_section_data (sec)->relocs;
5711   if (internal_relocs == NULL)
5712     internal_relocs = (_bfd_elf_link_read_relocs
5713                        (abfd, sec, NULL, NULL, keep_memory));
5714   return internal_relocs;
5715 }
5716
5717
5718 static void
5719 pin_internal_relocs (asection *sec, Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
5720 {
5721   elf_section_data (sec)->relocs = internal_relocs;
5722 }
5723
5724
5725 static void
5726 release_internal_relocs (asection *sec, Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
5727 {
5728   if (internal_relocs
5729       && elf_section_data (sec)->relocs != internal_relocs)
5730     free (internal_relocs);
5731 }
5732
5733
5734 static bfd_byte *
5735 retrieve_contents (bfd *abfd, asection *sec, bfd_boolean keep_memory)
5736 {
5737   bfd_byte *contents;
5738   bfd_size_type sec_size;
5739
5740   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
5741   contents = elf_section_data (sec)->this_hdr.contents;
5742   
5743   if (contents == NULL && sec_size != 0)
5744     {
5745       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &contents))
5746         {
5747           if (contents)
5748             free (contents);
5749           return NULL;
5750         }
5751       if (keep_memory) 
5752         elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
5753     }
5754   return contents;
5755 }
5756
5757
5758 static void
5759 pin_contents (asection *sec, bfd_byte *contents)
5760 {
5761   elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = contents;
5762 }
5763
5764
5765 static void
5766 release_contents (asection *sec, bfd_byte *contents)
5767 {
5768   if (contents && elf_section_data (sec)->this_hdr.contents != contents)
5769     free (contents);
5770 }
5771
5772
5773 static Elf_Internal_Sym *
5774 retrieve_local_syms (bfd *input_bfd)
5775 {
5776   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5777   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
5778   size_t locsymcount;
5779
5780   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
5781   locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
5782
5783   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
5784   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
5785     isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
5786                                     NULL, NULL, NULL);
5787
5788   /* Save the symbols for this input file so they won't be read again.  */
5789   if (isymbuf && isymbuf != (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents)
5790     symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isymbuf;
5791
5792   return isymbuf;
5793 }
5794
5795 \f
5796 /* Code for link-time relaxation.  */
5797
5798 /* Initialization for relaxation: */
5799 static bfd_boolean analyze_relocations (struct bfd_link_info *);
5800 static bfd_boolean find_relaxable_sections
5801   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean *);
5802 static bfd_boolean collect_source_relocs
5803   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5804 static bfd_boolean is_resolvable_asm_expansion
5805   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, struct bfd_link_info *,
5806    bfd_boolean *);
5807 static Elf_Internal_Rela *find_associated_l32r_irel
5808   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Rela *);
5809 static bfd_boolean compute_text_actions
5810   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5811 static bfd_boolean compute_ebb_proposed_actions (ebb_constraint *);
5812 static bfd_boolean compute_ebb_actions (ebb_constraint *);
5813 static bfd_boolean check_section_ebb_pcrels_fit
5814   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, const ebb_constraint *,
5815    const xtensa_opcode *);
5816 static bfd_boolean check_section_ebb_reduces (const ebb_constraint *);
5817 static void text_action_add_proposed
5818   (text_action_list *, const ebb_constraint *, asection *);
5819 static int compute_fill_extra_space (property_table_entry *);
5820
5821 /* First pass: */
5822 static bfd_boolean compute_removed_literals
5823   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, value_map_hash_table *);
5824 static Elf_Internal_Rela *get_irel_at_offset
5825   (asection *, Elf_Internal_Rela *, bfd_vma);
5826 static bfd_boolean is_removable_literal 
5827   (const source_reloc *, int, const source_reloc *, int, asection *,
5828    property_table_entry *, int);
5829 static bfd_boolean remove_dead_literal
5830   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
5831    Elf_Internal_Rela *, source_reloc *, property_table_entry *, int); 
5832 static bfd_boolean identify_literal_placement
5833   (bfd *, asection *, bfd_byte *, struct bfd_link_info *,
5834    value_map_hash_table *, bfd_boolean *, Elf_Internal_Rela *, int,
5835    source_reloc *, property_table_entry *, int, section_cache_t *,
5836    bfd_boolean);
5837 static bfd_boolean relocations_reach (source_reloc *, int, const r_reloc *);
5838 static bfd_boolean coalesce_shared_literal
5839   (asection *, source_reloc *, property_table_entry *, int, value_map *);
5840 static bfd_boolean move_shared_literal
5841   (asection *, struct bfd_link_info *, source_reloc *, property_table_entry *,
5842    int, const r_reloc *, const literal_value *, section_cache_t *);
5843
5844 /* Second pass: */
5845 static bfd_boolean relax_section (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5846 static bfd_boolean translate_section_fixes (asection *);
5847 static bfd_boolean translate_reloc_bfd_fix (reloc_bfd_fix *);
5848 static void translate_reloc (const r_reloc *, r_reloc *);
5849 static void shrink_dynamic_reloc_sections
5850   (struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, Elf_Internal_Rela *);
5851 static bfd_boolean move_literal
5852   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, bfd_vma, bfd_byte *,
5853    xtensa_relax_info *, Elf_Internal_Rela **, const literal_value *);
5854 static bfd_boolean relax_property_section
5855   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
5856
5857 /* Third pass: */
5858 static bfd_boolean relax_section_symbols (bfd *, asection *);
5859
5860
5861 static bfd_boolean 
5862 elf_xtensa_relax_section (bfd *abfd,
5863                           asection *sec,
5864                           struct bfd_link_info *link_info,
5865                           bfd_boolean *again)
5866 {
5867   static value_map_hash_table *values = NULL;
5868   static bfd_boolean relocations_analyzed = FALSE;
5869   xtensa_relax_info *relax_info;
5870
5871   if (!relocations_analyzed)
5872     {
5873       /* Do some overall initialization for relaxation.  */
5874       values = value_map_hash_table_init ();
5875       if (values == NULL)
5876         return FALSE;
5877       relaxing_section = TRUE;
5878       if (!analyze_relocations (link_info))
5879         return FALSE;
5880       relocations_analyzed = TRUE;
5881     }
5882   *again = FALSE;
5883
5884   /* Don't mess with linker-created sections.  */
5885   if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
5886     return TRUE;
5887
5888   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5889   BFD_ASSERT (relax_info != NULL);
5890
5891   switch (relax_info->visited)
5892     {
5893     case 0:
5894       /* Note: It would be nice to fold this pass into
5895          analyze_relocations, but it is important for this step that the
5896          sections be examined in link order.  */
5897       if (!compute_removed_literals (abfd, sec, link_info, values))
5898         return FALSE;
5899       *again = TRUE;
5900       break;
5901
5902     case 1:
5903       if (values)
5904         value_map_hash_table_delete (values);
5905       values = NULL;
5906       if (!relax_section (abfd, sec, link_info))
5907         return FALSE;
5908       *again = TRUE;
5909       break;
5910
5911     case 2:
5912       if (!relax_section_symbols (abfd, sec))
5913         return FALSE;
5914       break;
5915     }
5916
5917   relax_info->visited++;
5918   return TRUE;
5919 }
5920
5921 \f
5922 /* Initialization for relaxation.  */
5923
5924 /* This function is called once at the start of relaxation.  It scans
5925    all the input sections and marks the ones that are relaxable (i.e.,
5926    literal sections with L32R relocations against them), and then
5927    collects source_reloc information for all the relocations against
5928    those relaxable sections.  During this process, it also detects
5929    longcalls, i.e., calls relaxed by the assembler into indirect
5930    calls, that can be optimized back into direct calls.  Within each
5931    extended basic block (ebb) containing an optimized longcall, it
5932    computes a set of "text actions" that can be performed to remove
5933    the L32R associated with the longcall while optionally preserving
5934    branch target alignments.  */
5935
5936 static bfd_boolean
5937 analyze_relocations (struct bfd_link_info *link_info)
5938 {
5939   bfd *abfd;
5940   asection *sec;
5941   bfd_boolean is_relaxable = FALSE;
5942
5943   /* Initialize the per-section relaxation info.  */
5944   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5945     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5946       {
5947         init_xtensa_relax_info (sec);
5948       }
5949
5950   /* Mark relaxable sections (and count relocations against each one).  */
5951   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5952     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5953       {
5954         if (!find_relaxable_sections (abfd, sec, link_info, &is_relaxable))
5955           return FALSE;
5956       }
5957
5958   /* Bail out if there are no relaxable sections.  */
5959   if (!is_relaxable)
5960     return TRUE;
5961
5962   /* Allocate space for source_relocs.  */
5963   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5964     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5965       {
5966         xtensa_relax_info *relax_info;
5967
5968         relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
5969         if (relax_info->is_relaxable_literal_section
5970             || relax_info->is_relaxable_asm_section)
5971           {
5972             relax_info->src_relocs = (source_reloc *)
5973               bfd_malloc (relax_info->src_count * sizeof (source_reloc));
5974           }
5975         else
5976           relax_info->src_count = 0;
5977       }
5978
5979   /* Collect info on relocations against each relaxable section.  */
5980   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5981     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5982       {
5983         if (!collect_source_relocs (abfd, sec, link_info))
5984           return FALSE;
5985       }
5986
5987   /* Compute the text actions.  */
5988   for (abfd = link_info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
5989     for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5990       {
5991         if (!compute_text_actions (abfd, sec, link_info))
5992           return FALSE;
5993       }
5994
5995   return TRUE;
5996 }
5997
5998
5999 /* Find all the sections that might be relaxed.  The motivation for
6000    this pass is that collect_source_relocs() needs to record _all_ the
6001    relocations that target each relaxable section.  That is expensive
6002    and unnecessary unless the target section is actually going to be
6003    relaxed.  This pass identifies all such sections by checking if
6004    they have L32Rs pointing to them.  In the process, the total number
6005    of relocations targeting each section is also counted so that we
6006    know how much space to allocate for source_relocs against each
6007    relaxable literal section.  */
6008
6009 static bfd_boolean
6010 find_relaxable_sections (bfd *abfd,
6011                          asection *sec,
6012                          struct bfd_link_info *link_info,
6013                          bfd_boolean *is_relaxable_p)
6014 {
6015   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6016   bfd_byte *contents;
6017   bfd_boolean ok = TRUE;
6018   unsigned i;
6019   xtensa_relax_info *source_relax_info;
6020   bfd_boolean is_l32r_reloc;
6021
6022   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec,
6023                                               link_info->keep_memory);
6024   if (internal_relocs == NULL) 
6025     return ok;
6026
6027   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
6028   if (contents == NULL && sec->size != 0)
6029     {
6030       ok = FALSE;
6031       goto error_return;
6032     }
6033
6034   source_relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
6035   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6036     {
6037       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6038       r_reloc r_rel;
6039       asection *target_sec;
6040       xtensa_relax_info *target_relax_info;
6041
6042       /* If this section has not already been marked as "relaxable", and
6043          if it contains any ASM_EXPAND relocations (marking expanded
6044          longcalls) that can be optimized into direct calls, then mark
6045          the section as "relaxable".  */
6046       if (source_relax_info
6047           && !source_relax_info->is_relaxable_asm_section
6048           && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_ASM_EXPAND)
6049         {
6050           bfd_boolean is_reachable = FALSE;
6051           if (is_resolvable_asm_expansion (abfd, sec, contents, irel,
6052                                            link_info, &is_reachable)
6053               && is_reachable)
6054             {
6055               source_relax_info->is_relaxable_asm_section = TRUE;
6056               *is_relaxable_p = TRUE;
6057             }
6058         }
6059
6060       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents,
6061                     bfd_get_section_limit (abfd, sec));
6062
6063       target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6064       target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
6065       if (!target_relax_info)
6066         continue;
6067
6068       /* Count PC-relative operand relocations against the target section.
6069          Note: The conditions tested here must match the conditions under
6070          which init_source_reloc is called in collect_source_relocs().  */
6071       is_l32r_reloc = FALSE;
6072       if (is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
6073         {
6074           xtensa_opcode opcode =
6075             get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6076           if (opcode != XTENSA_UNDEFINED)
6077             {
6078               is_l32r_reloc = (opcode == get_l32r_opcode ());
6079               if (!is_alt_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info))
6080                   || is_l32r_reloc)
6081                 target_relax_info->src_count++;
6082             }
6083         }
6084
6085       if (is_l32r_reloc && r_reloc_is_defined (&r_rel))
6086         {
6087           /* Mark the target section as relaxable.  */
6088           target_relax_info->is_relaxable_literal_section = TRUE;
6089           *is_relaxable_p = TRUE;
6090         }
6091     }
6092
6093  error_return:
6094   release_contents (sec, contents);
6095   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6096   return ok;
6097 }
6098
6099
6100 /* Record _all_ the relocations that point to relaxable sections, and
6101    get rid of ASM_EXPAND relocs by either converting them to
6102    ASM_SIMPLIFY or by removing them.  */
6103
6104 static bfd_boolean
6105 collect_source_relocs (bfd *abfd,
6106                        asection *sec,
6107                        struct bfd_link_info *link_info)
6108 {
6109   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6110   bfd_byte *contents;
6111   bfd_boolean ok = TRUE;
6112   unsigned i;
6113   bfd_size_type sec_size;
6114
6115   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
6116                                               link_info->keep_memory);
6117   if (internal_relocs == NULL) 
6118     return ok;
6119
6120   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
6121   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
6122   if (contents == NULL && sec_size != 0)
6123     {
6124       ok = FALSE;
6125       goto error_return;
6126     }
6127
6128   /* Record relocations against relaxable literal sections.  */
6129   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6130     {
6131       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6132       r_reloc r_rel;
6133       asection *target_sec;
6134       xtensa_relax_info *target_relax_info;
6135
6136       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
6137
6138       target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6139       target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
6140
6141       if (target_relax_info
6142           && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
6143               || target_relax_info->is_relaxable_asm_section))
6144         {
6145           xtensa_opcode opcode = XTENSA_UNDEFINED;
6146           int opnd = -1;
6147           bfd_boolean is_abs_literal = FALSE;
6148
6149           if (is_alt_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
6150             {
6151               /* None of the current alternate relocs are PC-relative,
6152                  and only PC-relative relocs matter here.  However, we
6153                  still need to record the opcode for literal
6154                  coalescing.  */
6155               opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6156               if (opcode == get_l32r_opcode ())
6157                 {
6158                   is_abs_literal = TRUE;
6159                   opnd = 1;
6160                 }
6161               else
6162                 opcode = XTENSA_UNDEFINED;
6163             }
6164           else if (is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
6165             {
6166               opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6167               opnd = get_relocation_opnd (opcode, ELF32_R_TYPE (irel->r_info));
6168             }
6169
6170           if (opcode != XTENSA_UNDEFINED)
6171             {
6172               int src_next = target_relax_info->src_next++;
6173               source_reloc *s_reloc = &target_relax_info->src_relocs[src_next];
6174
6175               init_source_reloc (s_reloc, sec, &r_rel, opcode, opnd,
6176                                  is_abs_literal);
6177             }
6178         }
6179     }
6180
6181   /* Now get rid of ASM_EXPAND relocations.  At this point, the
6182      src_relocs array for the target literal section may still be
6183      incomplete, but it must at least contain the entries for the L32R
6184      relocations associated with ASM_EXPANDs because they were just
6185      added in the preceding loop over the relocations.  */
6186
6187   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6188     {
6189       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6190       bfd_boolean is_reachable;
6191
6192       if (!is_resolvable_asm_expansion (abfd, sec, contents, irel, link_info,
6193                                         &is_reachable))
6194         continue;
6195
6196       if (is_reachable)
6197         {
6198           Elf_Internal_Rela *l32r_irel;
6199           r_reloc r_rel;
6200           asection *target_sec;
6201           xtensa_relax_info *target_relax_info;
6202
6203           /* Mark the source_reloc for the L32R so that it will be
6204              removed in compute_removed_literals(), along with the
6205              associated literal.  */
6206           l32r_irel = find_associated_l32r_irel (abfd, sec, contents,
6207                                                  irel, internal_relocs);
6208           if (l32r_irel == NULL)
6209             continue;
6210
6211           r_reloc_init (&r_rel, abfd, l32r_irel, contents, sec_size);
6212
6213           target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6214           target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
6215
6216           if (target_relax_info
6217               && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
6218                   || target_relax_info->is_relaxable_asm_section))
6219             {
6220               source_reloc *s_reloc;
6221
6222               /* Search the source_relocs for the entry corresponding to
6223                  the l32r_irel.  Note: The src_relocs array is not yet
6224                  sorted, but it wouldn't matter anyway because we're
6225                  searching by source offset instead of target offset.  */
6226               s_reloc = find_source_reloc (target_relax_info->src_relocs, 
6227                                            target_relax_info->src_next,
6228                                            sec, l32r_irel);
6229               BFD_ASSERT (s_reloc);
6230               s_reloc->is_null = TRUE;
6231             }
6232
6233           /* Convert this reloc to ASM_SIMPLIFY.  */
6234           irel->r_info = ELF32_R_INFO (ELF32_R_SYM (irel->r_info),
6235                                        R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY);
6236           l32r_irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
6237
6238           pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6239         }
6240       else
6241         {
6242           /* It is resolvable but doesn't reach.  We resolve now
6243              by eliminating the relocation -- the call will remain
6244              expanded into L32R/CALLX.  */
6245           irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
6246           pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6247         }
6248     }
6249
6250  error_return:
6251   release_contents (sec, contents);
6252   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6253   return ok;
6254 }
6255
6256
6257 /* Return TRUE if the asm expansion can be resolved.  Generally it can
6258    be resolved on a final link or when a partial link locates it in the
6259    same section as the target.  Set "is_reachable" flag if the target of
6260    the call is within the range of a direct call, given the current VMA
6261    for this section and the target section.  */
6262
6263 bfd_boolean
6264 is_resolvable_asm_expansion (bfd *abfd,
6265                              asection *sec,
6266                              bfd_byte *contents,
6267                              Elf_Internal_Rela *irel,
6268                              struct bfd_link_info *link_info,
6269                              bfd_boolean *is_reachable_p)
6270 {
6271   asection *target_sec;
6272   bfd_vma target_offset;
6273   r_reloc r_rel;
6274   xtensa_opcode opcode, direct_call_opcode;
6275   bfd_vma self_address;
6276   bfd_vma dest_address;
6277   bfd_boolean uses_l32r;
6278   bfd_size_type sec_size;
6279
6280   *is_reachable_p = FALSE;
6281
6282   if (contents == NULL)
6283     return FALSE;
6284
6285   if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_ASM_EXPAND) 
6286     return FALSE;
6287
6288   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
6289   opcode = get_expanded_call_opcode (contents + irel->r_offset,
6290                                      sec_size - irel->r_offset, &uses_l32r);
6291   /* Optimization of longcalls that use CONST16 is not yet implemented.  */
6292   if (!uses_l32r)
6293     return FALSE;
6294   
6295   direct_call_opcode = swap_callx_for_call_opcode (opcode);
6296   if (direct_call_opcode == XTENSA_UNDEFINED)
6297     return FALSE;
6298
6299   /* Check and see that the target resolves.  */
6300   r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
6301   if (!r_reloc_is_defined (&r_rel))
6302     return FALSE;
6303
6304   target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
6305   target_offset = r_rel.target_offset;
6306
6307   /* If the target is in a shared library, then it doesn't reach.  This
6308      isn't supposed to come up because the compiler should never generate
6309      non-PIC calls on systems that use shared libraries, but the linker
6310      shouldn't crash regardless.  */
6311   if (!target_sec->output_section)
6312     return FALSE;
6313       
6314   /* For relocatable sections, we can only simplify when the output
6315      section of the target is the same as the output section of the
6316      source.  */
6317   if (link_info->relocatable
6318       && (target_sec->output_section != sec->output_section
6319           || is_reloc_sym_weak (abfd, irel)))
6320     return FALSE;
6321
6322   self_address = (sec->output_section->vma
6323                   + sec->output_offset + irel->r_offset + 3);
6324   dest_address = (target_sec->output_section->vma
6325                   + target_sec->output_offset + target_offset);
6326       
6327   *is_reachable_p = pcrel_reloc_fits (direct_call_opcode, 0,
6328                                       self_address, dest_address);
6329
6330   if ((self_address >> CALL_SEGMENT_BITS) !=
6331       (dest_address >> CALL_SEGMENT_BITS))
6332     return FALSE;
6333
6334   return TRUE;
6335 }
6336
6337
6338 static Elf_Internal_Rela *
6339 find_associated_l32r_irel (bfd *abfd,
6340                            asection *sec,
6341                            bfd_byte *contents,
6342                            Elf_Internal_Rela *other_irel,
6343                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
6344 {
6345   unsigned i;
6346
6347   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++) 
6348     {
6349       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6350
6351       if (irel == other_irel)
6352         continue;
6353       if (irel->r_offset != other_irel->r_offset)
6354         continue;
6355       if (is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel))
6356         return irel;
6357     }
6358
6359   return NULL;
6360 }
6361
6362
6363 static xtensa_opcode *
6364 build_reloc_opcodes (bfd *abfd,
6365                      asection *sec,
6366                      bfd_byte *contents,
6367                      Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
6368 {
6369   unsigned i;
6370   xtensa_opcode *reloc_opcodes =
6371     (xtensa_opcode *) bfd_malloc (sizeof (xtensa_opcode) * sec->reloc_count);
6372   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
6373     {
6374       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6375       reloc_opcodes[i] = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
6376     }
6377   return reloc_opcodes;
6378 }
6379
6380
6381 /* The compute_text_actions function will build a list of potential
6382    transformation actions for code in the extended basic block of each
6383    longcall that is optimized to a direct call.  From this list we
6384    generate a set of actions to actually perform that optimizes for
6385    space and, if not using size_opt, maintains branch target
6386    alignments.
6387
6388    These actions to be performed are placed on a per-section list.
6389    The actual changes are performed by relax_section() in the second
6390    pass.  */
6391
6392 bfd_boolean
6393 compute_text_actions (bfd *abfd,
6394                       asection *sec,
6395                       struct bfd_link_info *link_info)
6396 {
6397   xtensa_opcode *reloc_opcodes = NULL;
6398   xtensa_relax_info *relax_info;
6399   bfd_byte *contents;
6400   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6401   bfd_boolean ok = TRUE;
6402   unsigned i;
6403   property_table_entry *prop_table = 0;
6404   int ptblsize = 0;
6405   bfd_size_type sec_size;
6406
6407   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
6408   BFD_ASSERT (relax_info);
6409   BFD_ASSERT (relax_info->src_next == relax_info->src_count);
6410
6411   /* Do nothing if the section contains no optimized longcalls.  */
6412   if (!relax_info->is_relaxable_asm_section)
6413     return ok;
6414
6415   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec,
6416                                               link_info->keep_memory);
6417
6418   if (internal_relocs)
6419     qsort (internal_relocs, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
6420            internal_reloc_compare);
6421
6422   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
6423   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
6424   if (contents == NULL && sec_size != 0)
6425     {
6426       ok = FALSE;
6427       goto error_return;
6428     }
6429
6430   ptblsize = xtensa_read_table_entries (abfd, sec, &prop_table,
6431                                         XTENSA_PROP_SEC_NAME, FALSE);
6432   if (ptblsize < 0)
6433     {
6434       ok = FALSE;
6435       goto error_return;
6436     }
6437
6438   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
6439     {
6440       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
6441       bfd_vma r_offset;
6442       property_table_entry *the_entry;
6443       int ptbl_idx;
6444       ebb_t *ebb;
6445       ebb_constraint ebb_table;
6446       bfd_size_type simplify_size;
6447
6448       if (irel && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
6449         continue;
6450       r_offset = irel->r_offset;
6451
6452       simplify_size = get_asm_simplify_size (contents, sec_size, r_offset);
6453       if (simplify_size == 0)
6454         {
6455           (*_bfd_error_handler)
6456             (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction for XTENSA_ASM_SIMPLIFY relocation; possible configuration mismatch"),
6457              sec->owner, sec, r_offset);
6458           continue;
6459         }
6460
6461       /* If the instruction table is not around, then don't do this
6462          relaxation.  */
6463       the_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
6464                                                   sec->vma + irel->r_offset);
6465       if (the_entry == NULL || XTENSA_NO_NOP_REMOVAL)
6466         {
6467           text_action_add (&relax_info->action_list,
6468                            ta_convert_longcall, sec, r_offset,
6469                            0);
6470           continue;
6471         }
6472
6473       /* If the next longcall happens to be at the same address as an
6474          unreachable section of size 0, then skip forward.  */
6475       ptbl_idx = the_entry - prop_table;
6476       while ((the_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE)
6477              && the_entry->size == 0
6478              && ptbl_idx + 1 < ptblsize
6479              && (prop_table[ptbl_idx + 1].address
6480                  == prop_table[ptbl_idx].address))
6481         {
6482           ptbl_idx++;
6483           the_entry++;
6484         }
6485
6486       if (the_entry->flags & XTENSA_PROP_NO_TRANSFORM)
6487           /* NO_REORDER is OK */
6488         continue;
6489
6490       init_ebb_constraint (&ebb_table);
6491       ebb = &ebb_table.ebb;
6492       init_ebb (ebb, sec, contents, sec_size, prop_table, ptblsize,
6493                 internal_relocs, sec->reloc_count);
6494       ebb->start_offset = r_offset + simplify_size;
6495       ebb->end_offset = r_offset + simplify_size;
6496       ebb->start_ptbl_idx = ptbl_idx;
6497       ebb->end_ptbl_idx = ptbl_idx;
6498       ebb->start_reloc_idx = i;
6499       ebb->end_reloc_idx = i;
6500
6501       /* Precompute the opcode for each relocation.  */
6502       if (reloc_opcodes == NULL)
6503         reloc_opcodes = build_reloc_opcodes (abfd, sec, contents,
6504                                              internal_relocs);
6505
6506       if (!extend_ebb_bounds (ebb)
6507           || !compute_ebb_proposed_actions (&ebb_table)
6508           || !compute_ebb_actions (&ebb_table)
6509           || !check_section_ebb_pcrels_fit (abfd, sec, contents,
6510                                             internal_relocs, &ebb_table,
6511                                             reloc_opcodes)
6512           || !check_section_ebb_reduces (&ebb_table))
6513         {
6514           /* If anything goes wrong or we get unlucky and something does
6515              not fit, with our plan because of expansion between
6516              critical branches, just convert to a NOP.  */
6517
6518           text_action_add (&relax_info->action_list,
6519                            ta_convert_longcall, sec, r_offset, 0);
6520           i = ebb_table.ebb.end_reloc_idx;
6521           free_ebb_constraint (&ebb_table);
6522           continue;
6523         }
6524
6525       text_action_add_proposed (&relax_info->action_list, &ebb_table, sec);
6526
6527       /* Update the index so we do not go looking at the relocations
6528          we have already processed.  */
6529       i = ebb_table.ebb.end_reloc_idx;
6530       free_ebb_constraint (&ebb_table);
6531     }
6532
6533 #if DEBUG
6534   if (relax_info->action_list.head)
6535     print_action_list (stderr, &relax_info->action_list);
6536 #endif
6537
6538 error_return:
6539   release_contents (sec, contents);
6540   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
6541   if (prop_table)
6542     free (prop_table);
6543   if (reloc_opcodes)
6544     free (reloc_opcodes);
6545
6546   return ok;
6547 }
6548
6549
6550 /* Do not widen an instruction if it is preceeded by a
6551    loop opcode.  It might cause misalignment.  */
6552
6553 static bfd_boolean
6554 prev_instr_is_a_loop (bfd_byte *contents,
6555                       bfd_size_type content_length,
6556                       bfd_size_type offset)
6557 {
6558   xtensa_opcode prev_opcode;
6559
6560   if (offset < 3)
6561     return FALSE;
6562   prev_opcode = insn_decode_opcode (contents, content_length, offset-3, 0);
6563   return (xtensa_opcode_is_loop (xtensa_default_isa, prev_opcode) == 1);
6564
6565
6566
6567 /* Find all of the possible actions for an extended basic block.  */
6568
6569 bfd_boolean
6570 compute_ebb_proposed_actions (ebb_constraint *ebb_table)
6571 {
6572   const ebb_t *ebb = &ebb_table->ebb;
6573   unsigned rel_idx = ebb->start_reloc_idx;
6574   property_table_entry *entry, *start_entry, *end_entry;
6575   bfd_vma offset = 0;
6576   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
6577   xtensa_format fmt;
6578   static xtensa_insnbuf insnbuf = NULL;
6579   static xtensa_insnbuf slotbuf = NULL;
6580
6581   if (insnbuf == NULL)
6582     {
6583       insnbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
6584       slotbuf = xtensa_insnbuf_alloc (isa);
6585     }
6586
6587   start_entry = &ebb->ptbl[ebb->start_ptbl_idx];
6588   end_entry = &ebb->ptbl[ebb->end_ptbl_idx];
6589
6590   for (entry = start_entry; entry <= end_entry; entry++)
6591     {
6592       bfd_vma start_offset, end_offset;
6593       bfd_size_type insn_len;
6594
6595       start_offset = entry->address - ebb->sec->vma;
6596       end_offset = entry->address + entry->size - ebb->sec->vma;
6597
6598       if (entry == start_entry)
6599         start_offset = ebb->start_offset;
6600       if (entry == end_entry)
6601         end_offset = ebb->end_offset;
6602       offset = start_offset;
6603
6604       if (offset == entry->address - ebb->sec->vma
6605           && (entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_BRANCH_TARGET) != 0)
6606         {
6607           enum ebb_target_enum align_type = EBB_DESIRE_TGT_ALIGN;
6608           BFD_ASSERT (offset != end_offset);
6609           if (offset == end_offset)
6610             return FALSE;
6611
6612           insn_len = insn_decode_len (ebb->contents, ebb->content_length,
6613                                       offset);
6614           if (insn_len == 0) 
6615             goto decode_error;
6616
6617           if (check_branch_target_aligned_address (offset, insn_len))
6618             align_type = EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN;
6619
6620           ebb_propose_action (ebb_table, align_type, 0,
6621                               ta_none, offset, 0, TRUE);
6622         }
6623
6624       while (offset != end_offset)
6625         {
6626           Elf_Internal_Rela *irel;
6627           xtensa_opcode opcode;
6628
6629           while (rel_idx < ebb->end_reloc_idx
6630                  && (ebb->relocs[rel_idx].r_offset < offset
6631                      || (ebb->relocs[rel_idx].r_offset == offset
6632                          && (ELF32_R_TYPE (ebb->relocs[rel_idx].r_info)
6633                              != R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY))))
6634             rel_idx++;
6635
6636           /* Check for longcall.  */
6637           irel = &ebb->relocs[rel_idx];
6638           if (irel->r_offset == offset
6639               && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
6640             {
6641               bfd_size_type simplify_size;
6642
6643               simplify_size = get_asm_simplify_size (ebb->contents, 
6644                                                      ebb->content_length,
6645                                                      irel->r_offset);
6646               if (simplify_size == 0)
6647                 goto decode_error;
6648
6649               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6650                                   ta_convert_longcall, offset, 0, TRUE);
6651               
6652               offset += simplify_size;
6653               continue;
6654             }
6655
6656           if (offset + MIN_INSN_LENGTH > ebb->content_length)
6657             goto decode_error;
6658           xtensa_insnbuf_from_chars (isa, insnbuf, &ebb->contents[offset],
6659                                      ebb->content_length - offset);
6660           fmt = xtensa_format_decode (isa, insnbuf);
6661           if (fmt == XTENSA_UNDEFINED)
6662             goto decode_error;
6663           insn_len = xtensa_format_length (isa, fmt);
6664           if (insn_len == (bfd_size_type) XTENSA_UNDEFINED)
6665             goto decode_error;
6666
6667           if (xtensa_format_num_slots (isa, fmt) != 1)
6668             {
6669               offset += insn_len;
6670               continue;
6671             }
6672
6673           xtensa_format_get_slot (isa, fmt, 0, insnbuf, slotbuf);
6674           opcode = xtensa_opcode_decode (isa, fmt, 0, slotbuf);
6675           if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
6676             goto decode_error;
6677
6678           if ((entry->flags & XTENSA_PROP_INSN_NO_DENSITY) == 0
6679               && (entry->flags & XTENSA_PROP_NO_TRANSFORM) == 0
6680               && can_narrow_instruction (slotbuf, fmt, opcode) != 0)
6681             {
6682               /* Add an instruction narrow action.  */
6683               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6684                                   ta_narrow_insn, offset, 0, FALSE);
6685             }
6686           else if ((entry->flags & XTENSA_PROP_NO_TRANSFORM) == 0
6687                    && can_widen_instruction (slotbuf, fmt, opcode) != 0
6688                    && ! prev_instr_is_a_loop (ebb->contents,
6689                                               ebb->content_length, offset))
6690             {
6691               /* Add an instruction widen action.  */
6692               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6693                                   ta_widen_insn, offset, 0, FALSE);
6694             }
6695           else if (xtensa_opcode_is_loop (xtensa_default_isa, opcode) == 1)
6696             {
6697               /* Check for branch targets.  */
6698               ebb_propose_action (ebb_table, EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN, 0,
6699                                   ta_none, offset, 0, TRUE);
6700             }
6701
6702           offset += insn_len;
6703         }
6704     }
6705
6706   if (ebb->ends_unreachable)
6707     {
6708       ebb_propose_action (ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
6709                           ta_fill, ebb->end_offset, 0, TRUE);
6710     }
6711
6712   return TRUE;
6713
6714  decode_error:
6715   (*_bfd_error_handler)
6716     (_("%B(%A+0x%lx): could not decode instruction; possible configuration mismatch"),
6717      ebb->sec->owner, ebb->sec, offset);
6718   return FALSE;
6719 }
6720
6721
6722 /* After all of the information has collected about the
6723    transformations possible in an EBB, compute the appropriate actions
6724    here in compute_ebb_actions.  We still must check later to make
6725    sure that the actions do not break any relocations.  The algorithm
6726    used here is pretty greedy.  Basically, it removes as many no-ops
6727    as possible so that the end of the EBB has the same alignment
6728    characteristics as the original.  First, it uses narrowing, then
6729    fill space at the end of the EBB, and finally widenings.  If that
6730    does not work, it tries again with one fewer no-op removed.  The
6731    optimization will only be performed if all of the branch targets
6732    that were aligned before transformation are also aligned after the
6733    transformation.
6734
6735    When the size_opt flag is set, ignore the branch target alignments,
6736    narrow all wide instructions, and remove all no-ops unless the end
6737    of the EBB prevents it.  */
6738
6739 bfd_boolean
6740 compute_ebb_actions (ebb_constraint *ebb_table)
6741 {
6742   unsigned i = 0;
6743   unsigned j;
6744   int removed_bytes = 0;
6745   ebb_t *ebb = &ebb_table->ebb;
6746   unsigned seg_idx_start = 0;
6747   unsigned seg_idx_end = 0;
6748
6749   /* We perform this like the assembler relaxation algorithm: Start by
6750      assuming all instructions are narrow and all no-ops removed; then
6751      walk through....  */
6752
6753   /* For each segment of this that has a solid constraint, check to
6754      see if there are any combinations that will keep the constraint.
6755      If so, use it.  */
6756   for (seg_idx_end = 0; seg_idx_end < ebb_table->action_count; seg_idx_end++)
6757     {
6758       bfd_boolean requires_text_end_align = FALSE;
6759       unsigned longcall_count = 0;
6760       unsigned longcall_convert_count = 0;
6761       unsigned narrowable_count = 0;
6762       unsigned narrowable_convert_count = 0;
6763       unsigned widenable_count = 0;
6764       unsigned widenable_convert_count = 0;
6765
6766       proposed_action *action = NULL;
6767       int align = (1 << ebb_table->ebb.sec->alignment_power);
6768
6769       seg_idx_start = seg_idx_end;
6770
6771       for (i = seg_idx_start; i < ebb_table->action_count; i++)
6772         {
6773           action = &ebb_table->actions[i];
6774           if (action->action == ta_convert_longcall)
6775             longcall_count++;
6776           if (action->action == ta_narrow_insn)
6777             narrowable_count++;
6778           if (action->action == ta_widen_insn)
6779             widenable_count++;
6780           if (action->action == ta_fill)
6781             break;
6782           if (action->align_type == EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN)
6783             break;
6784           if (action->align_type == EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN
6785               && !elf32xtensa_size_opt)
6786             break;
6787         }
6788       seg_idx_end = i;
6789
6790       if (seg_idx_end == ebb_table->action_count && !ebb->ends_unreachable)
6791         requires_text_end_align = TRUE;
6792
6793       if (elf32xtensa_size_opt && !requires_text_end_align
6794           && action->align_type != EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN
6795           && action->align_type != EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN)
6796         {
6797           longcall_convert_count = longcall_count;
6798           narrowable_convert_count = narrowable_count;
6799           widenable_convert_count = 0;
6800         }
6801       else
6802         {
6803           /* There is a constraint.  Convert the max number of longcalls.  */
6804           narrowable_convert_count = 0;
6805           longcall_convert_count = 0;
6806           widenable_convert_count = 0;
6807
6808           for (j = 0; j < longcall_count; j++)
6809             {
6810               int removed = (longcall_count - j) * 3 & (align - 1);
6811               unsigned desire_narrow = (align - removed) & (align - 1);
6812               unsigned desire_widen = removed;
6813               if (desire_narrow <= narrowable_count)
6814                 {
6815                   narrowable_convert_count = desire_narrow;
6816                   narrowable_convert_count +=
6817                     (align * ((narrowable_count - narrowable_convert_count)
6818                               / align));
6819                   longcall_convert_count = (longcall_count - j);
6820                   widenable_convert_count = 0;
6821                   break;
6822                 }
6823               if (desire_widen <= widenable_count && !elf32xtensa_size_opt)
6824                 {
6825                   narrowable_convert_count = 0;
6826                   longcall_convert_count = longcall_count - j;
6827                   widenable_convert_count = desire_widen;
6828                   break;
6829                 }
6830             }
6831         }
6832
6833       /* Now the number of conversions are saved.  Do them.  */
6834       for (i = seg_idx_start; i < seg_idx_end; i++)
6835         {
6836           action = &ebb_table->actions[i];
6837           switch (action->action)
6838             {
6839             case ta_convert_longcall:
6840               if (longcall_convert_count != 0)
6841                 {
6842                   action->action = ta_remove_longcall;
6843                   action->do_action = TRUE;
6844                   action->removed_bytes += 3;
6845                   longcall_convert_count--;
6846                 }
6847               break;
6848             case ta_narrow_insn:
6849               if (narrowable_convert_count != 0)
6850                 {
6851                   action->do_action = TRUE;
6852                   action->removed_bytes += 1;
6853                   narrowable_convert_count--;
6854                 }
6855               break;
6856             case ta_widen_insn:
6857               if (widenable_convert_count != 0)
6858                 {
6859                   action->do_action = TRUE;
6860                   action->removed_bytes -= 1;
6861                   widenable_convert_count--;
6862                 }
6863               break;
6864             default:
6865               break;
6866             }
6867         }
6868     }
6869
6870   /* Now we move on to some local opts.  Try to remove each of the
6871      remaining longcalls.  */
6872
6873   if (ebb_table->ebb.ends_section || ebb_table->ebb.ends_unreachable)
6874     {
6875       removed_bytes = 0;
6876       for (i = 0; i < ebb_table->action_count; i++)
6877         {
6878           int old_removed_bytes = removed_bytes;
6879           proposed_action *action = &ebb_table->actions[i];
6880
6881           if (action->do_action && action->action == ta_convert_longcall)
6882             {
6883               bfd_boolean bad_alignment = FALSE;
6884               removed_bytes += 3;
6885               for (j = i + 1; j < ebb_table->action_count; j++)
6886                 {
6887                   proposed_action *new_action = &ebb_table->actions[j];
6888                   bfd_vma offset = new_action->offset;
6889                   if (new_action->align_type == EBB_REQUIRE_TGT_ALIGN)
6890                     {
6891                       if (!check_branch_target_aligned
6892                           (ebb_table->ebb.contents,
6893                            ebb_table->ebb.content_length,
6894                            offset, offset - removed_bytes))
6895                         {
6896                           bad_alignment = TRUE;
6897                           break;
6898                         }
6899                     }
6900                   if (new_action->align_type == EBB_REQUIRE_LOOP_ALIGN)
6901                     {
6902                       if (!check_loop_aligned (ebb_table->ebb.contents,
6903                                                ebb_table->ebb.content_length,
6904                                                offset,
6905                                                offset - removed_bytes))
6906                         {
6907                           bad_alignment = TRUE;
6908                           break;
6909                         }
6910                     }
6911                   if (new_action->action == ta_narrow_insn
6912                       && !new_action->do_action
6913                       && ebb_table->ebb.sec->alignment_power == 2)
6914                     {
6915                       /* Narrow an instruction and we are done.  */
6916                       new_action->do_action = TRUE;
6917                       new_action->removed_bytes += 1;
6918                       bad_alignment = FALSE;
6919                       break;
6920                     }
6921                   if (new_action->action == ta_widen_insn
6922                       && new_action->do_action
6923                       && ebb_table->ebb.sec->alignment_power == 2)
6924                     {
6925                       /* Narrow an instruction and we are done.  */
6926                       new_action->do_action = FALSE;
6927                       new_action->removed_bytes += 1;
6928                       bad_alignment = FALSE;
6929                       break;
6930                     }
6931                   if (new_action->do_action)
6932                     removed_bytes += new_action->removed_bytes;
6933                 }
6934               if (!bad_alignment)
6935                 {
6936                   action->removed_bytes += 3;
6937                   action->action = ta_remove_longcall;
6938                   action->do_action = TRUE;
6939                 }
6940             }
6941           removed_bytes = old_removed_bytes;
6942           if (action->do_action)
6943             removed_bytes += action->removed_bytes;
6944         }
6945     }
6946
6947   removed_bytes = 0;
6948   for (i = 0; i < ebb_table->action_count; ++i)
6949     {
6950       proposed_action *action = &ebb_table->actions[i];
6951       if (action->do_action)
6952         removed_bytes += action->removed_bytes;
6953     }
6954
6955   if ((removed_bytes % (1 << ebb_table->ebb.sec->alignment_power)) != 0
6956       && ebb->ends_unreachable)
6957     {
6958       proposed_action *action;
6959       int br;
6960       int extra_space;
6961
6962       BFD_ASSERT (ebb_table->action_count != 0);
6963       action = &ebb_table->actions[ebb_table->action_count - 1];
6964       BFD_ASSERT (action->action == ta_fill);
6965       BFD_ASSERT (ebb->ends_unreachable->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE);
6966
6967       extra_space = compute_fill_extra_space (ebb->ends_unreachable);
6968       br = action->removed_bytes + removed_bytes + extra_space;
6969       br = br & ((1 << ebb->sec->alignment_power ) - 1);
6970
6971       action->removed_bytes = extra_space - br;
6972     }
6973   return TRUE;
6974 }
6975
6976
6977 /* The xlate_map is a sorted array of address mappings designed to
6978    answer the offset_with_removed_text() query with a binary search instead
6979    of a linear search through the section's action_list.  */
6980
6981 typedef struct xlate_map_entry xlate_map_entry_t;
6982 typedef struct xlate_map xlate_map_t;
6983
6984 struct xlate_map_entry
6985 {
6986   unsigned orig_address;
6987   unsigned new_address;
6988   unsigned size;
6989 };
6990
6991 struct xlate_map
6992 {
6993   unsigned entry_count;
6994   xlate_map_entry_t *entry;
6995 };
6996
6997
6998 static int 
6999 xlate_compare (const void *a_v, const void *b_v)
7000 {
7001   const xlate_map_entry_t *a = (const xlate_map_entry_t *) a_v;
7002   const xlate_map_entry_t *b = (const xlate_map_entry_t *) b_v;
7003   if (a->orig_address < b->orig_address)
7004     return -1;
7005   if (a->orig_address > (b->orig_address + b->size - 1))
7006     return 1;
7007   return 0;
7008 }
7009
7010
7011 static bfd_vma
7012 xlate_offset_with_removed_text (const xlate_map_t *map,
7013                                 text_action_list *action_list,
7014                                 bfd_vma offset)
7015 {
7016   xlate_map_entry_t tmp;
7017   void *r;
7018   xlate_map_entry_t *e;
7019
7020   if (map == NULL)
7021     return offset_with_removed_text (action_list, offset);
7022
7023   if (map->entry_count == 0)
7024     return offset;
7025
7026   tmp.orig_address = offset;
7027   tmp.new_address = offset;
7028   tmp.size = 1;
7029
7030   r = bsearch (&offset, map->entry, map->entry_count,
7031                sizeof (xlate_map_entry_t), &xlate_compare);
7032   e = (xlate_map_entry_t *) r;
7033   
7034   BFD_ASSERT (e != NULL);
7035   if (e == NULL)
7036     return offset;
7037   return e->new_address - e->orig_address + offset;
7038 }
7039
7040
7041 /* Build a binary searchable offset translation map from a section's
7042    action list.  */
7043
7044 static xlate_map_t *
7045 build_xlate_map (asection *sec, xtensa_relax_info *relax_info)
7046 {
7047   xlate_map_t *map = (xlate_map_t *) bfd_malloc (sizeof (xlate_map_t));
7048   text_action_list *action_list = &relax_info->action_list;
7049   unsigned num_actions = 0;
7050   text_action *r;
7051   int removed;
7052   xlate_map_entry_t *current_entry;
7053
7054   if (map == NULL)
7055     return NULL;
7056
7057   num_actions = action_list_count (action_list);
7058   map->entry = (xlate_map_entry_t *) 
7059     bfd_malloc (sizeof (xlate_map_entry_t) * (num_actions + 1));
7060   if (map->entry == NULL)
7061     {
7062       free (map);
7063       return NULL;
7064     }
7065   map->entry_count = 0;
7066   
7067   removed = 0;
7068   current_entry = &map->entry[0];
7069
7070   current_entry->orig_address = 0;
7071   current_entry->new_address = 0;
7072   current_entry->size = 0;
7073
7074   for (r = action_list->head; r != NULL; r = r->next)
7075     {
7076       unsigned orig_size = 0;
7077       switch (r->action)
7078         {
7079         case ta_none:
7080         case ta_remove_insn:
7081         case ta_convert_longcall:
7082         case ta_remove_literal:
7083         case ta_add_literal:
7084           break;
7085         case ta_remove_longcall:
7086           orig_size = 6;
7087           break;
7088         case ta_narrow_insn:
7089           orig_size = 3;
7090           break;
7091         case ta_widen_insn:
7092           orig_size = 2;
7093           break;
7094         case ta_fill:
7095           break;
7096         }
7097       current_entry->size =
7098         r->offset + orig_size - current_entry->orig_address;
7099       if (current_entry->size != 0)
7100         {
7101           current_entry++;
7102           map->entry_count++;
7103         }
7104       current_entry->orig_address = r->offset + orig_size;
7105       removed += r->removed_bytes;
7106       current_entry->new_address = r->offset + orig_size - removed;
7107       current_entry->size = 0;
7108     }
7109
7110   current_entry->size = (bfd_get_section_limit (sec->owner, sec)
7111                          - current_entry->orig_address);
7112   if (current_entry->size != 0)
7113     map->entry_count++;
7114
7115   return map;
7116 }
7117
7118
7119 /* Free an offset translation map.  */
7120
7121 static void 
7122 free_xlate_map (xlate_map_t *map)
7123 {
7124   if (map && map->entry)
7125     free (map->entry);
7126   if (map)
7127     free (map);
7128 }
7129
7130
7131 /* Use check_section_ebb_pcrels_fit to make sure that all of the
7132    relocations in a section will fit if a proposed set of actions
7133    are performed.  */
7134
7135 static bfd_boolean
7136 check_section_ebb_pcrels_fit (bfd *abfd,
7137                               asection *sec,
7138                               bfd_byte *contents,
7139                               Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
7140                               const ebb_constraint *constraint,
7141                               const xtensa_opcode *reloc_opcodes)
7142 {
7143   unsigned i, j;
7144   Elf_Internal_Rela *irel;
7145   xlate_map_t *xmap = NULL;
7146   bfd_boolean ok = TRUE;
7147   xtensa_relax_info *relax_info;
7148
7149   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7150
7151   if (relax_info && sec->reloc_count > 100)
7152     {
7153       xmap = build_xlate_map (sec, relax_info);
7154       /* NULL indicates out of memory, but the slow version
7155          can still be used.  */
7156     }
7157
7158   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
7159     {
7160       r_reloc r_rel;
7161       bfd_vma orig_self_offset, orig_target_offset;
7162       bfd_vma self_offset, target_offset;
7163       int r_type;
7164       reloc_howto_type *howto;
7165       int self_removed_bytes, target_removed_bytes;
7166
7167       irel = &internal_relocs[i];
7168       r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
7169
7170       howto = &elf_howto_table[r_type];
7171       /* We maintain the required invariant: PC-relative relocations
7172          that fit before linking must fit after linking.  Thus we only
7173          need to deal with relocations to the same section that are
7174          PC-relative.  */
7175       if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY
7176           || !howto->pc_relative)
7177         continue;
7178
7179       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents,
7180                     bfd_get_section_limit (abfd, sec));
7181
7182       if (r_reloc_get_section (&r_rel) != sec)
7183         continue;
7184
7185       orig_self_offset = irel->r_offset;
7186       orig_target_offset = r_rel.target_offset;
7187
7188       self_offset = orig_self_offset;
7189       target_offset = orig_target_offset;
7190
7191       if (relax_info)
7192         {
7193           self_offset =
7194             xlate_offset_with_removed_text (xmap, &relax_info->action_list,
7195                                             orig_self_offset);
7196           target_offset =
7197             xlate_offset_with_removed_text (xmap, &relax_info->action_list,
7198                                             orig_target_offset);
7199         }
7200
7201       self_removed_bytes = 0;
7202       target_removed_bytes = 0;
7203
7204       for (j = 0; j < constraint->action_count; ++j)
7205         {
7206           proposed_action *action = &constraint->actions[j];
7207           bfd_vma offset = action->offset;
7208           int removed_bytes = action->removed_bytes;
7209           if (offset < orig_self_offset
7210               || (offset == orig_self_offset && action->action == ta_fill
7211                   && action->removed_bytes < 0))
7212             self_removed_bytes += removed_bytes;
7213           if (offset < orig_target_offset
7214               || (offset == orig_target_offset && action->action == ta_fill
7215                   && action->removed_bytes < 0))
7216             target_removed_bytes += removed_bytes;
7217         }
7218       self_offset -= self_removed_bytes;
7219       target_offset -= target_removed_bytes;
7220
7221       /* Try to encode it.  Get the operand and check.  */
7222       if (is_alt_relocation (ELF32_R_TYPE (irel->r_info)))
7223         {
7224           /* None of the current alternate relocs are PC-relative,
7225              and only PC-relative relocs matter here.  */
7226         }
7227       else
7228         {
7229           xtensa_opcode opcode;
7230           int opnum;
7231
7232           if (reloc_opcodes)
7233             opcode = reloc_opcodes[i];
7234           else
7235             opcode = get_relocation_opcode (abfd, sec, contents, irel);
7236           if (opcode == XTENSA_UNDEFINED)
7237             {
7238               ok = FALSE;
7239               break;
7240             }
7241
7242           opnum = get_relocation_opnd (opcode, ELF32_R_TYPE (irel->r_info));
7243           if (opnum == XTENSA_UNDEFINED)
7244             {
7245               ok = FALSE;
7246               break;
7247             }
7248
7249           if (!pcrel_reloc_fits (opcode, opnum, self_offset, target_offset))
7250             {
7251               ok = FALSE;
7252               break;
7253             }
7254         }
7255     }
7256
7257   if (xmap)
7258     free_xlate_map (xmap);
7259
7260   return ok;
7261 }
7262
7263
7264 static bfd_boolean
7265 check_section_ebb_reduces (const ebb_constraint *constraint)
7266 {
7267   int removed = 0;
7268   unsigned i;
7269
7270   for (i = 0; i < constraint->action_count; i++)
7271     {
7272       const proposed_action *action = &constraint->actions[i];
7273       if (action->do_action)
7274         removed += action->removed_bytes;
7275     }
7276   if (removed < 0)
7277     return FALSE;
7278
7279   return TRUE;
7280 }
7281
7282
7283 void
7284 text_action_add_proposed (text_action_list *l,
7285                           const ebb_constraint *ebb_table,
7286                           asection *sec)
7287 {
7288   unsigned i;
7289
7290   for (i = 0; i < ebb_table->action_count; i++)
7291     {
7292       proposed_action *action = &ebb_table->actions[i];
7293
7294       if (!action->do_action)
7295         continue;
7296       switch (action->action)
7297         {
7298         case ta_remove_insn:
7299         case ta_remove_longcall:
7300         case ta_convert_longcall:
7301         case ta_narrow_insn:
7302         case ta_widen_insn:
7303         case ta_fill:
7304         case ta_remove_literal:
7305           text_action_add (l, action->action, sec, action->offset,
7306                            action->removed_bytes);
7307           break;
7308         case ta_none:
7309           break;
7310         default:
7311           BFD_ASSERT (0);
7312           break;
7313         }
7314     }
7315 }
7316
7317
7318 int
7319 compute_fill_extra_space (property_table_entry *entry)
7320 {
7321   int fill_extra_space;
7322
7323   if (!entry)
7324     return 0;
7325
7326   if ((entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) == 0)
7327     return 0;
7328
7329   fill_extra_space = entry->size;
7330   if ((entry->flags & XTENSA_PROP_ALIGN) != 0)
7331     {
7332       /* Fill bytes for alignment:
7333          (2**n)-1 - (addr + (2**n)-1) & (2**n -1) */
7334       int pow = GET_XTENSA_PROP_ALIGNMENT (entry->flags);
7335       int nsm = (1 << pow) - 1;
7336       bfd_vma addr = entry->address + entry->size;
7337       bfd_vma align_fill = nsm - ((addr + nsm) & nsm);
7338       fill_extra_space += align_fill;
7339     }
7340   return fill_extra_space;
7341 }
7342
7343 \f
7344 /* First relaxation pass.  */
7345
7346 /* If the section contains relaxable literals, check each literal to
7347    see if it has the same value as another literal that has already
7348    been seen, either in the current section or a previous one.  If so,
7349    add an entry to the per-section list of removed literals.  The
7350    actual changes are deferred until the next pass.  */
7351
7352 static bfd_boolean 
7353 compute_removed_literals (bfd *abfd,
7354                           asection *sec,
7355                           struct bfd_link_info *link_info,
7356                           value_map_hash_table *values)
7357 {
7358   xtensa_relax_info *relax_info;
7359   bfd_byte *contents;
7360   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7361   source_reloc *src_relocs, *rel;
7362   bfd_boolean ok = TRUE;
7363   property_table_entry *prop_table = NULL;
7364   int ptblsize;
7365   int i, prev_i;
7366   bfd_boolean last_loc_is_prev = FALSE;
7367   bfd_vma last_target_offset = 0;
7368   section_cache_t target_sec_cache;
7369   bfd_size_type sec_size;
7370
7371   init_section_cache (&target_sec_cache);
7372
7373   /* Do nothing if it is not a relaxable literal section.  */
7374   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7375   BFD_ASSERT (relax_info);
7376   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section)
7377     return ok;
7378
7379   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
7380                                               link_info->keep_memory);
7381
7382   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
7383   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
7384   if (contents == NULL && sec_size != 0)
7385     {
7386       ok = FALSE;
7387       goto error_return;
7388     }
7389
7390   /* Sort the source_relocs by target offset.  */
7391   src_relocs = relax_info->src_relocs;
7392   qsort (src_relocs, relax_info->src_count,
7393          sizeof (source_reloc), source_reloc_compare);
7394   qsort (internal_relocs, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
7395          internal_reloc_compare);
7396
7397   ptblsize = xtensa_read_table_entries (abfd, sec, &prop_table,
7398                                         XTENSA_PROP_SEC_NAME, FALSE);
7399   if (ptblsize < 0)
7400     {
7401       ok = FALSE;
7402       goto error_return;
7403     }
7404
7405   prev_i = -1;
7406   for (i = 0; i < relax_info->src_count; i++)
7407     {
7408       Elf_Internal_Rela *irel = NULL;
7409
7410       rel = &src_relocs[i];
7411       if (get_l32r_opcode () != rel->opcode)
7412         continue;
7413       irel = get_irel_at_offset (sec, internal_relocs,
7414                                  rel->r_rel.target_offset);
7415
7416       /* If the relocation on this is not a simple R_XTENSA_32 or
7417          R_XTENSA_PLT then do not consider it.  This may happen when
7418          the difference of two symbols is used in a literal.  */
7419       if (irel && (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_32
7420                    && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_PLT))
7421         continue;
7422
7423       /* If the target_offset for this relocation is the same as the
7424          previous relocation, then we've already considered whether the
7425          literal can be coalesced.  Skip to the next one....  */
7426       if (i != 0 && prev_i != -1
7427           && src_relocs[i-1].r_rel.target_offset == rel->r_rel.target_offset)
7428         continue;
7429       prev_i = i;
7430
7431       if (last_loc_is_prev && 
7432           last_target_offset + 4 != rel->r_rel.target_offset)
7433         last_loc_is_prev = FALSE;
7434
7435       /* Check if the relocation was from an L32R that is being removed
7436          because a CALLX was converted to a direct CALL, and check if
7437          there are no other relocations to the literal.  */
7438       if (is_removable_literal (rel, i, src_relocs, relax_info->src_count, 
7439                                 sec, prop_table, ptblsize))
7440         {
7441           if (!remove_dead_literal (abfd, sec, link_info, internal_relocs,
7442                                     irel, rel, prop_table, ptblsize))
7443             {
7444               ok = FALSE;
7445               goto error_return;
7446             }
7447           last_target_offset = rel->r_rel.target_offset;
7448           continue;
7449         }
7450
7451       if (!identify_literal_placement (abfd, sec, contents, link_info,
7452                                        values, 
7453                                        &last_loc_is_prev, irel, 
7454                                        relax_info->src_count - i, rel,
7455                                        prop_table, ptblsize,
7456                                        &target_sec_cache, rel->is_abs_literal))
7457         {
7458           ok = FALSE;
7459           goto error_return;
7460         }
7461       last_target_offset = rel->r_rel.target_offset;
7462     }
7463
7464 #if DEBUG
7465   print_removed_literals (stderr, &relax_info->removed_list);
7466   print_action_list (stderr, &relax_info->action_list);
7467 #endif /* DEBUG */
7468
7469 error_return:
7470   if (prop_table) free (prop_table);
7471   clear_section_cache (&target_sec_cache);
7472
7473   release_contents (sec, contents);
7474   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
7475   return ok;
7476 }
7477
7478
7479 static Elf_Internal_Rela *
7480 get_irel_at_offset (asection *sec,
7481                     Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
7482                     bfd_vma offset)
7483 {
7484   unsigned i;
7485   Elf_Internal_Rela *irel;
7486   unsigned r_type;
7487   Elf_Internal_Rela key;
7488
7489   if (!internal_relocs) 
7490     return NULL;
7491
7492   key.r_offset = offset;
7493   irel = bsearch (&key, internal_relocs, sec->reloc_count,
7494                   sizeof (Elf_Internal_Rela), internal_reloc_matches);
7495   if (!irel)
7496     return NULL;
7497
7498   /* bsearch does not guarantee which will be returned if there are
7499      multiple matches.  We need the first that is not an alignment.  */
7500   i = irel - internal_relocs;
7501   while (i > 0)
7502     {
7503       if (internal_relocs[i-1].r_offset != offset)
7504         break;
7505       i--;
7506     }
7507   for ( ; i < sec->reloc_count; i++)
7508     {
7509       irel = &internal_relocs[i];
7510       r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
7511       if (irel->r_offset == offset && r_type != R_XTENSA_NONE)
7512         return irel;
7513     }
7514
7515   return NULL;
7516 }
7517
7518
7519 bfd_boolean
7520 is_removable_literal (const source_reloc *rel,
7521                       int i,
7522                       const source_reloc *src_relocs,
7523                       int src_count,
7524                       asection *sec,
7525                       property_table_entry *prop_table,
7526                       int ptblsize)
7527 {
7528   const source_reloc *curr_rel;
7529   property_table_entry *entry;
7530
7531   if (!rel->is_null)
7532     return FALSE;
7533   
7534   entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize, 
7535                                           sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7536   if (entry && (entry->flags & XTENSA_PROP_NO_TRANSFORM))
7537     return FALSE;
7538
7539   for (++i; i < src_count; ++i)
7540     {
7541       curr_rel = &src_relocs[i];
7542       /* If all others have the same target offset....  */
7543       if (curr_rel->r_rel.target_offset != rel->r_rel.target_offset)
7544         return TRUE;
7545
7546       if (!curr_rel->is_null
7547           && !xtensa_is_property_section (curr_rel->source_sec)
7548           && !(curr_rel->source_sec->flags & SEC_DEBUGGING))
7549         return FALSE;
7550     }
7551   return TRUE;
7552 }
7553
7554
7555 bfd_boolean 
7556 remove_dead_literal (bfd *abfd,
7557                      asection *sec,
7558                      struct bfd_link_info *link_info,
7559                      Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
7560                      Elf_Internal_Rela *irel,
7561                      source_reloc *rel,
7562                      property_table_entry *prop_table,
7563                      int ptblsize)
7564 {
7565   property_table_entry *entry;
7566   xtensa_relax_info *relax_info;
7567
7568   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7569   if (!relax_info)
7570     return FALSE;
7571
7572   entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7573                                           sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7574
7575   /* Mark the unused literal so that it will be removed.  */
7576   add_removed_literal (&relax_info->removed_list, &rel->r_rel, NULL);
7577
7578   text_action_add (&relax_info->action_list,
7579                    ta_remove_literal, sec, rel->r_rel.target_offset, 4);
7580
7581   /* If the section is 4-byte aligned, do not add fill.  */
7582   if (sec->alignment_power > 2) 
7583     {
7584       int fill_extra_space;
7585       bfd_vma entry_sec_offset;
7586       text_action *fa;
7587       property_table_entry *the_add_entry;
7588       int removed_diff;
7589
7590       if (entry)
7591         entry_sec_offset = entry->address - sec->vma + entry->size;
7592       else
7593         entry_sec_offset = rel->r_rel.target_offset + 4;
7594
7595       /* If the literal range is at the end of the section,
7596          do not add fill.  */
7597       the_add_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7598                                                       entry_sec_offset);
7599       fill_extra_space = compute_fill_extra_space (the_add_entry);
7600
7601       fa = find_fill_action (&relax_info->action_list, sec, entry_sec_offset);
7602       removed_diff = compute_removed_action_diff (fa, sec, entry_sec_offset,
7603                                                   -4, fill_extra_space);
7604       if (fa)
7605         adjust_fill_action (fa, removed_diff);
7606       else
7607         text_action_add (&relax_info->action_list,
7608                          ta_fill, sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7609     }
7610
7611   /* Zero out the relocation on this literal location.  */
7612   if (irel)
7613     {
7614       if (elf_hash_table (link_info)->dynamic_sections_created)
7615         shrink_dynamic_reloc_sections (link_info, abfd, sec, irel);
7616
7617       irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
7618       pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
7619     }
7620
7621   /* Do not modify "last_loc_is_prev".  */
7622   return TRUE;
7623 }
7624
7625
7626 bfd_boolean 
7627 identify_literal_placement (bfd *abfd,
7628                             asection *sec,
7629                             bfd_byte *contents,
7630                             struct bfd_link_info *link_info,
7631                             value_map_hash_table *values,
7632                             bfd_boolean *last_loc_is_prev_p,
7633                             Elf_Internal_Rela *irel,
7634                             int remaining_src_rels,
7635                             source_reloc *rel,
7636                             property_table_entry *prop_table,
7637                             int ptblsize,
7638                             section_cache_t *target_sec_cache,
7639                             bfd_boolean is_abs_literal)
7640 {
7641   literal_value val;
7642   value_map *val_map;
7643   xtensa_relax_info *relax_info;
7644   bfd_boolean literal_placed = FALSE;
7645   r_reloc r_rel;
7646   unsigned long value;
7647   bfd_boolean final_static_link;
7648   bfd_size_type sec_size;
7649
7650   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7651   if (!relax_info)
7652     return FALSE;
7653
7654   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
7655
7656   final_static_link =
7657     (!link_info->relocatable
7658      && !elf_hash_table (link_info)->dynamic_sections_created);
7659
7660   /* The placement algorithm first checks to see if the literal is
7661      already in the value map.  If so and the value map is reachable
7662      from all uses, then the literal is moved to that location.  If
7663      not, then we identify the last location where a fresh literal was
7664      placed.  If the literal can be safely moved there, then we do so.
7665      If not, then we assume that the literal is not to move and leave
7666      the literal where it is, marking it as the last literal
7667      location.  */
7668
7669   /* Find the literal value.  */
7670   value = 0;
7671   r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
7672   if (!irel)
7673     {
7674       BFD_ASSERT (rel->r_rel.target_offset < sec_size);
7675       value = bfd_get_32 (abfd, contents + rel->r_rel.target_offset);
7676     }
7677   init_literal_value (&val, &r_rel, value, is_abs_literal);
7678
7679   /* Check if we've seen another literal with the same value that
7680      is in the same output section.  */
7681   val_map = value_map_get_cached_value (values, &val, final_static_link);
7682
7683   if (val_map
7684       && (r_reloc_get_section (&val_map->loc)->output_section
7685           == sec->output_section)
7686       && relocations_reach (rel, remaining_src_rels, &val_map->loc)
7687       && coalesce_shared_literal (sec, rel, prop_table, ptblsize, val_map))
7688     {
7689       /* No change to last_loc_is_prev.  */
7690       literal_placed = TRUE;
7691     }
7692
7693   /* For relocatable links, do not try to move literals.  To do it
7694      correctly might increase the number of relocations in an input
7695      section making the default relocatable linking fail.  */
7696   if (!link_info->relocatable && !literal_placed 
7697       && values->has_last_loc && !(*last_loc_is_prev_p))
7698     {
7699       asection *target_sec = r_reloc_get_section (&values->last_loc);
7700       if (target_sec && target_sec->output_section == sec->output_section)
7701         {
7702           /* Increment the virtual offset.  */
7703           r_reloc try_loc = values->last_loc;
7704           try_loc.virtual_offset += 4;
7705
7706           /* There is a last loc that was in the same output section.  */
7707           if (relocations_reach (rel, remaining_src_rels, &try_loc)
7708               && move_shared_literal (sec, link_info, rel,
7709                                       prop_table, ptblsize, 
7710                                       &try_loc, &val, target_sec_cache))
7711             {
7712               values->last_loc.virtual_offset += 4;
7713               literal_placed = TRUE;
7714               if (!val_map)
7715                 val_map = add_value_map (values, &val, &try_loc,
7716                                          final_static_link);
7717               else
7718                 val_map->loc = try_loc;
7719             }
7720         }
7721     }
7722
7723   if (!literal_placed)
7724     {
7725       /* Nothing worked, leave the literal alone but update the last loc.  */
7726       values->has_last_loc = TRUE;
7727       values->last_loc = rel->r_rel;
7728       if (!val_map)
7729         val_map = add_value_map (values, &val, &rel->r_rel, final_static_link);
7730       else
7731         val_map->loc = rel->r_rel;
7732       *last_loc_is_prev_p = TRUE;
7733     }
7734
7735   return TRUE;
7736 }
7737
7738
7739 /* Check if the original relocations (presumably on L32R instructions)
7740    identified by reloc[0..N] can be changed to reference the literal
7741    identified by r_rel.  If r_rel is out of range for any of the
7742    original relocations, then we don't want to coalesce the original
7743    literal with the one at r_rel.  We only check reloc[0..N], where the
7744    offsets are all the same as for reloc[0] (i.e., they're all
7745    referencing the same literal) and where N is also bounded by the
7746    number of remaining entries in the "reloc" array.  The "reloc" array
7747    is sorted by target offset so we know all the entries for the same
7748    literal will be contiguous.  */
7749
7750 static bfd_boolean
7751 relocations_reach (source_reloc *reloc,
7752                    int remaining_relocs,
7753                    const r_reloc *r_rel)
7754 {
7755   bfd_vma from_offset, source_address, dest_address;
7756   asection *sec;
7757   int i;
7758
7759   if (!r_reloc_is_defined (r_rel))
7760     return FALSE;
7761
7762   sec = r_reloc_get_section (r_rel);
7763   from_offset = reloc[0].r_rel.target_offset;
7764
7765   for (i = 0; i < remaining_relocs; i++)
7766     {
7767       if (reloc[i].r_rel.target_offset != from_offset)
7768         break;
7769
7770       /* Ignore relocations that have been removed.  */
7771       if (reloc[i].is_null)
7772         continue;
7773
7774       /* The original and new output section for these must be the same
7775          in order to coalesce.  */
7776       if (r_reloc_get_section (&reloc[i].r_rel)->output_section
7777           != sec->output_section)
7778         return FALSE;
7779
7780       /* Absolute literals in the same output section can always be
7781          combined.  */
7782       if (reloc[i].is_abs_literal)
7783         continue;
7784
7785       /* A literal with no PC-relative relocations can be moved anywhere.  */
7786       if (reloc[i].opnd != -1)
7787         {
7788           /* Otherwise, check to see that it fits.  */
7789           source_address = (reloc[i].source_sec->output_section->vma
7790                             + reloc[i].source_sec->output_offset
7791                             + reloc[i].r_rel.rela.r_offset);
7792           dest_address = (sec->output_section->vma
7793                           + sec->output_offset
7794                           + r_rel->target_offset);
7795
7796           if (!pcrel_reloc_fits (reloc[i].opcode, reloc[i].opnd,
7797                                  source_address, dest_address))
7798             return FALSE;
7799         }
7800     }
7801
7802   return TRUE;
7803 }
7804
7805
7806 /* Move a literal to another literal location because it is
7807    the same as the other literal value.  */
7808
7809 static bfd_boolean 
7810 coalesce_shared_literal (asection *sec,
7811                          source_reloc *rel,
7812                          property_table_entry *prop_table,
7813                          int ptblsize,
7814                          value_map *val_map)
7815 {
7816   property_table_entry *entry;
7817   text_action *fa;
7818   property_table_entry *the_add_entry;
7819   int removed_diff;
7820   xtensa_relax_info *relax_info;
7821
7822   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7823   if (!relax_info)
7824     return FALSE;
7825
7826   entry = elf_xtensa_find_property_entry
7827     (prop_table, ptblsize, sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7828   if (entry && (entry->flags & XTENSA_PROP_NO_TRANSFORM))
7829     return TRUE;
7830
7831   /* Mark that the literal will be coalesced.  */
7832   add_removed_literal (&relax_info->removed_list, &rel->r_rel, &val_map->loc);
7833
7834   text_action_add (&relax_info->action_list,
7835                    ta_remove_literal, sec, rel->r_rel.target_offset, 4);
7836
7837   /* If the section is 4-byte aligned, do not add fill.  */
7838   if (sec->alignment_power > 2) 
7839     {
7840       int fill_extra_space;
7841       bfd_vma entry_sec_offset;
7842
7843       if (entry)
7844         entry_sec_offset = entry->address - sec->vma + entry->size;
7845       else
7846         entry_sec_offset = rel->r_rel.target_offset + 4;
7847
7848       /* If the literal range is at the end of the section,
7849          do not add fill.  */
7850       fill_extra_space = 0;
7851       the_add_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
7852                                                       entry_sec_offset);
7853       if (the_add_entry && (the_add_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
7854         fill_extra_space = the_add_entry->size;
7855
7856       fa = find_fill_action (&relax_info->action_list, sec, entry_sec_offset);
7857       removed_diff = compute_removed_action_diff (fa, sec, entry_sec_offset,
7858                                                   -4, fill_extra_space);
7859       if (fa)
7860         adjust_fill_action (fa, removed_diff);
7861       else
7862         text_action_add (&relax_info->action_list,
7863                          ta_fill, sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7864     }
7865
7866   return TRUE;
7867 }
7868
7869
7870 /* Move a literal to another location.  This may actually increase the
7871    total amount of space used because of alignments so we need to do
7872    this carefully.  Also, it may make a branch go out of range.  */
7873
7874 static bfd_boolean 
7875 move_shared_literal (asection *sec,
7876                      struct bfd_link_info *link_info,
7877                      source_reloc *rel,
7878                      property_table_entry *prop_table,
7879                      int ptblsize,
7880                      const r_reloc *target_loc,
7881                      const literal_value *lit_value,
7882                      section_cache_t *target_sec_cache)
7883 {
7884   property_table_entry *the_add_entry, *src_entry, *target_entry = NULL;
7885   text_action *fa, *target_fa;
7886   int removed_diff;
7887   xtensa_relax_info *relax_info, *target_relax_info;
7888   asection *target_sec;
7889   ebb_t *ebb;
7890   ebb_constraint ebb_table;
7891   bfd_boolean relocs_fit;
7892
7893   /* If this routine always returns FALSE, the literals that cannot be
7894      coalesced will not be moved.  */
7895   if (elf32xtensa_no_literal_movement)
7896     return FALSE;
7897
7898   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
7899   if (!relax_info)
7900     return FALSE;
7901
7902   target_sec = r_reloc_get_section (target_loc);
7903   target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
7904
7905   /* Literals to undefined sections may not be moved because they
7906      must report an error.  */
7907   if (bfd_is_und_section (target_sec))
7908     return FALSE;
7909
7910   src_entry = elf_xtensa_find_property_entry
7911     (prop_table, ptblsize, sec->vma + rel->r_rel.target_offset);
7912
7913   if (!section_cache_section (target_sec_cache, target_sec, link_info))
7914     return FALSE;
7915
7916   target_entry = elf_xtensa_find_property_entry
7917     (target_sec_cache->ptbl, target_sec_cache->pte_count, 
7918      target_sec->vma + target_loc->target_offset);
7919
7920   if (!target_entry)
7921     return FALSE;
7922
7923   /* Make sure that we have not broken any branches.  */
7924   relocs_fit = FALSE;
7925
7926   init_ebb_constraint (&ebb_table);
7927   ebb = &ebb_table.ebb;
7928   init_ebb (ebb, target_sec_cache->sec, target_sec_cache->contents, 
7929             target_sec_cache->content_length,
7930             target_sec_cache->ptbl, target_sec_cache->pte_count,
7931             target_sec_cache->relocs, target_sec_cache->reloc_count);
7932
7933   /* Propose to add 4 bytes + worst-case alignment size increase to
7934      destination.  */
7935   ebb_propose_action (&ebb_table, EBB_NO_ALIGN, 0,
7936                       ta_fill, target_loc->target_offset,
7937                       -4 - (1 << target_sec->alignment_power), TRUE);
7938
7939   /* Check all of the PC-relative relocations to make sure they still fit.  */
7940   relocs_fit = check_section_ebb_pcrels_fit (target_sec->owner, target_sec, 
7941                                              target_sec_cache->contents,
7942                                              target_sec_cache->relocs,
7943                                              &ebb_table, NULL);
7944
7945   if (!relocs_fit) 
7946     return FALSE;
7947
7948   text_action_add_literal (&target_relax_info->action_list,
7949                            ta_add_literal, target_loc, lit_value, -4);
7950
7951   if (target_sec->alignment_power > 2 && target_entry != src_entry) 
7952     {
7953       /* May need to add or remove some fill to maintain alignment.  */
7954       int fill_extra_space;
7955       bfd_vma entry_sec_offset;
7956
7957       entry_sec_offset = 
7958         target_entry->address - target_sec->vma + target_entry->size;
7959
7960       /* If the literal range is at the end of the section,
7961          do not add fill.  */
7962       fill_extra_space = 0;
7963       the_add_entry =
7964         elf_xtensa_find_property_entry (target_sec_cache->ptbl,
7965                                         target_sec_cache->pte_count,
7966                                         entry_sec_offset);
7967       if (the_add_entry && (the_add_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
7968         fill_extra_space = the_add_entry->size;
7969
7970       target_fa = find_fill_action (&target_relax_info->action_list,
7971                                     target_sec, entry_sec_offset);
7972       removed_diff = compute_removed_action_diff (target_fa, target_sec,
7973                                                   entry_sec_offset, 4,
7974                                                   fill_extra_space);
7975       if (target_fa)
7976         adjust_fill_action (target_fa, removed_diff);
7977       else
7978         text_action_add (&target_relax_info->action_list,
7979                          ta_fill, target_sec, entry_sec_offset, removed_diff);
7980     }
7981
7982   /* Mark that the literal will be moved to the new location.  */
7983   add_removed_literal (&relax_info->removed_list, &rel->r_rel, target_loc);
7984
7985   /* Remove the literal.  */
7986   text_action_add (&relax_info->action_list,
7987                    ta_remove_literal, sec, rel->r_rel.target_offset, 4);
7988
7989   /* If the section is 4-byte aligned, do not add fill.  */
7990   if (sec->alignment_power > 2 && target_entry != src_entry) 
7991     {
7992       int fill_extra_space;
7993       bfd_vma entry_sec_offset;
7994
7995       if (src_entry)
7996         entry_sec_offset = src_entry->address - sec->vma + src_entry->size;
7997       else
7998         entry_sec_offset = rel->r_rel.target_offset+4;
7999
8000       /* If the literal range is at the end of the section,
8001          do not add fill.  */
8002       fill_extra_space = 0;
8003       the_add_entry = elf_xtensa_find_property_entry (prop_table, ptblsize,
8004                                                       entry_sec_offset);
8005       if (the_add_entry && (the_add_entry->flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE))
8006         fill_extra_space = the_add_entry->size;
8007
8008       fa = find_fill_action (&relax_info->action_list, sec, entry_sec_offset);
8009       removed_diff = compute_removed_action_diff (fa, sec, entry_sec_offset,
8010                                                   -4, fill_extra_space);
8011       if (fa)
8012         adjust_fill_action (fa, removed_diff);
8013       else
8014         text_action_add (&relax_info->action_list,
8015                          ta_fill, sec, entry_sec_offset, removed_diff);
8016     }
8017
8018   return TRUE;
8019 }
8020
8021 \f
8022 /* Second relaxation pass.  */
8023
8024 /* Modify all of the relocations to point to the right spot, and if this
8025    is a relaxable section, delete the unwanted literals and fix the
8026    section size.  */
8027
8028 bfd_boolean
8029 relax_section (bfd *abfd, asection *sec, struct bfd_link_info *link_info)
8030 {
8031   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8032   xtensa_relax_info *relax_info;
8033   bfd_byte *contents;
8034   bfd_boolean ok = TRUE;
8035   unsigned i;
8036   bfd_boolean rv = FALSE;
8037   bfd_boolean virtual_action;
8038   bfd_size_type sec_size;
8039
8040   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
8041   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8042   BFD_ASSERT (relax_info);
8043
8044   /* First translate any of the fixes that have been added already.  */
8045   translate_section_fixes (sec);
8046
8047   /* Handle property sections (e.g., literal tables) specially.  */
8048   if (xtensa_is_property_section (sec))
8049     {
8050       BFD_ASSERT (!relax_info->is_relaxable_literal_section);
8051       return relax_property_section (abfd, sec, link_info);
8052     }
8053
8054   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
8055                                               link_info->keep_memory);
8056   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
8057   if (contents == NULL && sec_size != 0)
8058     {
8059       ok = FALSE;
8060       goto error_return;
8061     }
8062
8063   if (internal_relocs)
8064     {
8065       for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
8066         {
8067           Elf_Internal_Rela *irel;
8068           xtensa_relax_info *target_relax_info;
8069           bfd_vma source_offset, old_source_offset;
8070           r_reloc r_rel;
8071           unsigned r_type;
8072           asection *target_sec;
8073
8074           /* Locally change the source address.
8075              Translate the target to the new target address.
8076              If it points to this section and has been removed,
8077              NULLify it.
8078              Write it back.  */
8079
8080           irel = &internal_relocs[i];
8081           source_offset = irel->r_offset;
8082           old_source_offset = source_offset;
8083
8084           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
8085           r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents,
8086                         bfd_get_section_limit (abfd, sec));
8087
8088           /* If this section could have changed then we may need to
8089              change the relocation's offset.  */
8090
8091           if (relax_info->is_relaxable_literal_section
8092               || relax_info->is_relaxable_asm_section)
8093             {
8094               if (r_type != R_XTENSA_NONE
8095                   && find_removed_literal (&relax_info->removed_list,
8096                                            irel->r_offset))
8097                 {
8098                   /* Remove this relocation.  */
8099                   if (elf_hash_table (link_info)->dynamic_sections_created)
8100                     shrink_dynamic_reloc_sections (link_info, abfd, sec, irel);
8101                   irel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
8102                   irel->r_offset = offset_with_removed_text
8103                     (&relax_info->action_list, irel->r_offset);
8104                   pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8105                   continue;
8106                 }
8107
8108               if (r_type == R_XTENSA_ASM_SIMPLIFY)
8109                 {
8110                   text_action *action =
8111                     find_insn_action (&relax_info->action_list,
8112                                       irel->r_offset);
8113                   if (action && (action->action == ta_convert_longcall
8114                                  || action->action == ta_remove_longcall))
8115                     {
8116                       bfd_reloc_status_type retval;
8117                       char *error_message = NULL;
8118
8119                       retval = contract_asm_expansion (contents, sec_size,
8120                                                        irel, &error_message);
8121                       if (retval != bfd_reloc_ok)
8122                         {
8123                           (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
8124                             (link_info, error_message, abfd, sec,
8125                              irel->r_offset);
8126                           goto error_return;
8127                         }
8128                       /* Update the action so that the code that moves
8129                          the contents will do the right thing.  */
8130                       if (action->action == ta_remove_longcall)
8131                         action->action = ta_remove_insn;
8132                       else
8133                         action->action = ta_none;
8134                       /* Refresh the info in the r_rel.  */
8135                       r_reloc_init (&r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
8136                       r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
8137                     }
8138                 }
8139
8140               source_offset = offset_with_removed_text
8141                 (&relax_info->action_list, irel->r_offset);
8142               irel->r_offset = source_offset;
8143             }
8144
8145           /* If the target section could have changed then
8146              we may need to change the relocation's target offset.  */
8147
8148           target_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
8149           target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
8150
8151           if (target_relax_info
8152               && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
8153                   || target_relax_info->is_relaxable_asm_section))
8154             {
8155               r_reloc new_reloc;
8156               reloc_bfd_fix *fix;
8157               bfd_vma addend_displacement;
8158
8159               translate_reloc (&r_rel, &new_reloc);
8160
8161               if (r_type == R_XTENSA_DIFF8
8162                   || r_type == R_XTENSA_DIFF16
8163                   || r_type == R_XTENSA_DIFF32)
8164                 {
8165                   bfd_vma diff_value = 0, new_end_offset, diff_mask = 0;
8166
8167                   if (bfd_get_section_limit (abfd, sec) < old_source_offset)
8168                     {
8169                       (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
8170                         (link_info, _("invalid relocation address"),
8171                          abfd, sec, old_source_offset);
8172                       goto error_return;
8173                     }
8174
8175                   switch (r_type)
8176                     {
8177                     case R_XTENSA_DIFF8:
8178                       diff_value =
8179                         bfd_get_8 (abfd, &contents[old_source_offset]);
8180                       break;
8181                     case R_XTENSA_DIFF16:
8182                       diff_value =
8183                         bfd_get_16 (abfd, &contents[old_source_offset]);
8184                       break;
8185                     case R_XTENSA_DIFF32:
8186                       diff_value =
8187                         bfd_get_32 (abfd, &contents[old_source_offset]);
8188                       break;
8189                     }
8190
8191                   new_end_offset = offset_with_removed_text
8192                     (&target_relax_info->action_list,
8193                      r_rel.target_offset + diff_value);
8194                   diff_value = new_end_offset - new_reloc.target_offset;
8195
8196                   switch (r_type)
8197                     {
8198                     case R_XTENSA_DIFF8:
8199                       diff_mask = 0xff;
8200                       bfd_put_8 (abfd, diff_value,
8201                                  &contents[old_source_offset]);
8202                       break;
8203                     case R_XTENSA_DIFF16:
8204                       diff_mask = 0xffff;
8205                       bfd_put_16 (abfd, diff_value,
8206                                   &contents[old_source_offset]);
8207                       break;
8208                     case R_XTENSA_DIFF32:
8209                       diff_mask = 0xffffffff;
8210                       bfd_put_32 (abfd, diff_value,
8211                                   &contents[old_source_offset]);
8212                       break;
8213                     }
8214
8215                   /* Check for overflow.  */
8216                   if ((diff_value & ~diff_mask) != 0)
8217                     {
8218                       (*link_info->callbacks->reloc_dangerous)
8219                         (link_info, _("overflow after relaxation"),
8220                          abfd, sec, old_source_offset);
8221                       goto error_return;
8222                     }
8223
8224                   pin_contents (sec, contents);
8225                 }
8226
8227               /* FIXME: If the relocation still references a section in
8228                  the same input file, the relocation should be modified
8229                  directly instead of adding a "fix" record.  */
8230
8231               addend_displacement =
8232                 new_reloc.target_offset + new_reloc.virtual_offset;
8233
8234               fix = reloc_bfd_fix_init (sec, source_offset, r_type, 0,
8235                                         r_reloc_get_section (&new_reloc),
8236                                         addend_displacement, TRUE);
8237               add_fix (sec, fix);
8238             }
8239
8240           pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8241         }
8242     }
8243
8244   if ((relax_info->is_relaxable_literal_section
8245        || relax_info->is_relaxable_asm_section)
8246       && relax_info->action_list.head)
8247     {
8248       /* Walk through the planned actions and build up a table
8249          of move, copy and fill records.  Use the move, copy and
8250          fill records to perform the actions once.  */
8251
8252       bfd_size_type size = sec->size;
8253       int removed = 0;
8254       bfd_size_type final_size, copy_size, orig_insn_size;
8255       bfd_byte *scratch = NULL;
8256       bfd_byte *dup_contents = NULL;
8257       bfd_size_type orig_size = size;
8258       bfd_vma orig_dot = 0;
8259       bfd_vma orig_dot_copied = 0; /* Byte copied already from
8260                                             orig dot in physical memory.  */
8261       bfd_vma orig_dot_vo = 0; /* Virtual offset from orig_dot.  */
8262       bfd_vma dup_dot = 0;
8263
8264       text_action *action = relax_info->action_list.head;
8265
8266       final_size = sec->size;
8267       for (action = relax_info->action_list.head; action;
8268            action = action->next)
8269         {
8270           final_size -= action->removed_bytes;
8271         }
8272
8273       scratch = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (final_size);
8274       dup_contents = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (final_size);
8275
8276       /* The dot is the current fill location.  */
8277 #if DEBUG
8278       print_action_list (stderr, &relax_info->action_list);
8279 #endif
8280
8281       for (action = relax_info->action_list.head; action;
8282            action = action->next)
8283         {
8284           virtual_action = FALSE;
8285           if (action->offset > orig_dot)
8286             {
8287               orig_dot += orig_dot_copied;
8288               orig_dot_copied = 0;
8289               orig_dot_vo = 0;
8290               /* Out of the virtual world.  */
8291             }
8292
8293           if (action->offset > orig_dot)
8294             {
8295               copy_size = action->offset - orig_dot;
8296               memmove (&dup_contents[dup_dot], &contents[orig_dot], copy_size);
8297               orig_dot += copy_size;
8298               dup_dot += copy_size;
8299               BFD_ASSERT (action->offset == orig_dot);
8300             }
8301           else if (action->offset < orig_dot)
8302             {
8303               if (action->action == ta_fill
8304                   && action->offset - action->removed_bytes == orig_dot)
8305                 {
8306                   /* This is OK because the fill only effects the dup_dot.  */
8307                 }
8308               else if (action->action == ta_add_literal)
8309                 {
8310                   /* TBD.  Might need to handle this.  */
8311                 }
8312             }
8313           if (action->offset == orig_dot)
8314             {
8315               if (action->virtual_offset > orig_dot_vo)
8316                 {
8317                   if (orig_dot_vo == 0)
8318                     {
8319                       /* Need to copy virtual_offset bytes.  Probably four.  */
8320                       copy_size = action->virtual_offset - orig_dot_vo;
8321                       memmove (&dup_contents[dup_dot],
8322                                &contents[orig_dot], copy_size);
8323                       orig_dot_copied = copy_size;
8324                       dup_dot += copy_size;
8325                     }
8326                   virtual_action = TRUE;
8327                 } 
8328               else
8329                 BFD_ASSERT (action->virtual_offset <= orig_dot_vo);
8330             }
8331           switch (action->action)
8332             {
8333             case ta_remove_literal:
8334             case ta_remove_insn:
8335               BFD_ASSERT (action->removed_bytes >= 0);
8336               orig_dot += action->removed_bytes;
8337               break;
8338
8339             case ta_narrow_insn:
8340               orig_insn_size = 3;
8341               copy_size = 2;
8342               memmove (scratch, &contents[orig_dot], orig_insn_size);
8343               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == 1);
8344               rv = narrow_instruction (scratch, final_size, 0);
8345               BFD_ASSERT (rv);
8346               memmove (&dup_contents[dup_dot], scratch, copy_size);
8347               orig_dot += orig_insn_size;
8348               dup_dot += copy_size;
8349               break;
8350
8351             case ta_fill:
8352               if (action->removed_bytes >= 0)
8353                 orig_dot += action->removed_bytes;
8354               else
8355                 {
8356                   /* Already zeroed in dup_contents.  Just bump the
8357                      counters.  */
8358                   dup_dot += (-action->removed_bytes);
8359                 }
8360               break;
8361
8362             case ta_none:
8363               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == 0);
8364               break;
8365
8366             case ta_convert_longcall:
8367             case ta_remove_longcall:
8368               /* These will be removed or converted before we get here.  */
8369               BFD_ASSERT (0);
8370               break;
8371
8372             case ta_widen_insn:
8373               orig_insn_size = 2;
8374               copy_size = 3;
8375               memmove (scratch, &contents[orig_dot], orig_insn_size);
8376               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == -1);
8377               rv = widen_instruction (scratch, final_size, 0);
8378               BFD_ASSERT (rv);
8379               memmove (&dup_contents[dup_dot], scratch, copy_size);
8380               orig_dot += orig_insn_size;
8381               dup_dot += copy_size;
8382               break;
8383
8384             case ta_add_literal:
8385               orig_insn_size = 0;
8386               copy_size = 4;
8387               BFD_ASSERT (action->removed_bytes == -4);
8388               /* TBD -- place the literal value here and insert
8389                  into the table.  */
8390               memset (&dup_contents[dup_dot], 0, 4);
8391               pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8392               pin_contents (sec, contents);
8393
8394               if (!move_literal (abfd, link_info, sec, dup_dot, dup_contents,
8395                                  relax_info, &internal_relocs, &action->value))
8396                 goto error_return;
8397
8398               if (virtual_action) 
8399                 orig_dot_vo += copy_size;
8400
8401               orig_dot += orig_insn_size;
8402               dup_dot += copy_size;
8403               break;
8404
8405             default:
8406               /* Not implemented yet.  */
8407               BFD_ASSERT (0);
8408               break;
8409             }
8410
8411           size -= action->removed_bytes;
8412           removed += action->removed_bytes;
8413           BFD_ASSERT (dup_dot <= final_size);
8414           BFD_ASSERT (orig_dot <= orig_size);
8415         }
8416
8417       orig_dot += orig_dot_copied;
8418       orig_dot_copied = 0;
8419
8420       if (orig_dot != orig_size)
8421         {
8422           copy_size = orig_size - orig_dot;
8423           BFD_ASSERT (orig_size > orig_dot);
8424           BFD_ASSERT (dup_dot + copy_size == final_size);
8425           memmove (&dup_contents[dup_dot], &contents[orig_dot], copy_size);
8426           orig_dot += copy_size;
8427           dup_dot += copy_size;
8428         }
8429       BFD_ASSERT (orig_size == orig_dot);
8430       BFD_ASSERT (final_size == dup_dot);
8431
8432       /* Move the dup_contents back.  */
8433       if (final_size > orig_size)
8434         {
8435           /* Contents need to be reallocated.  Swap the dup_contents into
8436              contents.  */
8437           sec->contents = dup_contents;
8438           free (contents);
8439           contents = dup_contents;
8440           pin_contents (sec, contents);
8441         }
8442       else
8443         {
8444           BFD_ASSERT (final_size <= orig_size);
8445           memset (contents, 0, orig_size);
8446           memcpy (contents, dup_contents, final_size);
8447           free (dup_contents);
8448         }
8449       free (scratch);
8450       pin_contents (sec, contents);
8451
8452       sec->size = final_size;
8453     }
8454
8455  error_return:
8456   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
8457   release_contents (sec, contents);
8458   return ok;
8459 }
8460
8461
8462 static bfd_boolean 
8463 translate_section_fixes (asection *sec)
8464 {
8465   xtensa_relax_info *relax_info;
8466   reloc_bfd_fix *r;
8467
8468   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8469   if (!relax_info)
8470     return TRUE;
8471
8472   for (r = relax_info->fix_list; r != NULL; r = r->next)
8473     if (!translate_reloc_bfd_fix (r))
8474       return FALSE;
8475
8476   return TRUE;
8477 }
8478
8479
8480 /* Translate a fix given the mapping in the relax info for the target
8481    section.  If it has already been translated, no work is required.  */
8482
8483 static bfd_boolean 
8484 translate_reloc_bfd_fix (reloc_bfd_fix *fix)
8485 {
8486   reloc_bfd_fix new_fix;
8487   asection *sec;
8488   xtensa_relax_info *relax_info;
8489   removed_literal *removed;
8490   bfd_vma new_offset, target_offset;
8491
8492   if (fix->translated)
8493     return TRUE;
8494
8495   sec = fix->target_sec;
8496   target_offset = fix->target_offset;
8497
8498   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8499   if (!relax_info)
8500     {
8501       fix->translated = TRUE;
8502       return TRUE;
8503     }
8504
8505   new_fix = *fix;
8506
8507   /* The fix does not need to be translated if the section cannot change.  */
8508   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8509       && !relax_info->is_relaxable_asm_section)
8510     {
8511       fix->translated = TRUE;
8512       return TRUE;
8513     }
8514
8515   /* If the literal has been moved and this relocation was on an
8516      opcode, then the relocation should move to the new literal
8517      location.  Otherwise, the relocation should move within the
8518      section.  */
8519
8520   removed = FALSE;
8521   if (is_operand_relocation (fix->src_type))
8522     {
8523       /* Check if the original relocation is against a literal being
8524          removed.  */
8525       removed = find_removed_literal (&relax_info->removed_list,
8526                                       target_offset);
8527     }
8528
8529   if (removed) 
8530     {
8531       asection *new_sec;
8532
8533       /* The fact that there is still a relocation to this literal indicates
8534          that the literal is being coalesced, not simply removed.  */
8535       BFD_ASSERT (removed->to.abfd != NULL);
8536
8537       /* This was moved to some other address (possibly another section).  */
8538       new_sec = r_reloc_get_section (&removed->to);
8539       if (new_sec != sec) 
8540         {
8541           sec = new_sec;
8542           relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8543           if (!relax_info || 
8544               (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8545                && !relax_info->is_relaxable_asm_section))
8546             {
8547               target_offset = removed->to.target_offset;
8548               new_fix.target_sec = new_sec;
8549               new_fix.target_offset = target_offset;
8550               new_fix.translated = TRUE;
8551               *fix = new_fix;
8552               return TRUE;
8553             }
8554         }
8555       target_offset = removed->to.target_offset;
8556       new_fix.target_sec = new_sec;
8557     }
8558
8559   /* The target address may have been moved within its section.  */
8560   new_offset = offset_with_removed_text (&relax_info->action_list,
8561                                          target_offset);
8562
8563   new_fix.target_offset = new_offset;
8564   new_fix.target_offset = new_offset;
8565   new_fix.translated = TRUE;
8566   *fix = new_fix;
8567   return TRUE;
8568 }
8569
8570
8571 /* Fix up a relocation to take account of removed literals.  */
8572
8573 static void
8574 translate_reloc (const r_reloc *orig_rel, r_reloc *new_rel)
8575 {
8576   asection *sec;
8577   xtensa_relax_info *relax_info;
8578   removed_literal *removed;
8579   bfd_vma new_offset, target_offset, removed_bytes;
8580
8581   *new_rel = *orig_rel;
8582
8583   if (!r_reloc_is_defined (orig_rel))
8584     return;
8585   sec = r_reloc_get_section (orig_rel);
8586
8587   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8588   BFD_ASSERT (relax_info);
8589
8590   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8591       && !relax_info->is_relaxable_asm_section)
8592     return;
8593
8594   target_offset = orig_rel->target_offset;
8595
8596   removed = FALSE;
8597   if (is_operand_relocation (ELF32_R_TYPE (orig_rel->rela.r_info)))
8598     {
8599       /* Check if the original relocation is against a literal being
8600          removed.  */
8601       removed = find_removed_literal (&relax_info->removed_list,
8602                                       target_offset);
8603     }
8604   if (removed && removed->to.abfd)
8605     {
8606       asection *new_sec;
8607
8608       /* The fact that there is still a relocation to this literal indicates
8609          that the literal is being coalesced, not simply removed.  */
8610       BFD_ASSERT (removed->to.abfd != NULL);
8611
8612       /* This was moved to some other address
8613          (possibly in another section).  */
8614       *new_rel = removed->to;
8615       new_sec = r_reloc_get_section (new_rel);
8616       if (new_sec != sec)
8617         {
8618           sec = new_sec;
8619           relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
8620           if (!relax_info
8621               || (!relax_info->is_relaxable_literal_section
8622                   && !relax_info->is_relaxable_asm_section))
8623             return;
8624         }
8625       target_offset = new_rel->target_offset;
8626     }
8627
8628   /* ...and the target address may have been moved within its section.  */
8629   new_offset = offset_with_removed_text (&relax_info->action_list,
8630                                          target_offset);
8631
8632   /* Modify the offset and addend.  */
8633   removed_bytes = target_offset - new_offset;
8634   new_rel->target_offset = new_offset;
8635   new_rel->rela.r_addend -= removed_bytes;
8636 }
8637
8638
8639 /* For dynamic links, there may be a dynamic relocation for each
8640    literal.  The number of dynamic relocations must be computed in
8641    size_dynamic_sections, which occurs before relaxation.  When a
8642    literal is removed, this function checks if there is a corresponding
8643    dynamic relocation and shrinks the size of the appropriate dynamic
8644    relocation section accordingly.  At this point, the contents of the
8645    dynamic relocation sections have not yet been filled in, so there's
8646    nothing else that needs to be done.  */
8647
8648 static void
8649 shrink_dynamic_reloc_sections (struct bfd_link_info *info,
8650                                bfd *abfd,
8651                                asection *input_section,
8652                                Elf_Internal_Rela *rel)
8653 {
8654   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
8655   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8656   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8657   unsigned long r_symndx;
8658   int r_type;
8659   struct elf_link_hash_entry *h;
8660   bfd_boolean dynamic_symbol;
8661
8662   htab = elf_xtensa_hash_table (info);
8663   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8664   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8665
8666   r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
8667   r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
8668
8669   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
8670     h = NULL;
8671   else
8672     h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
8673
8674   dynamic_symbol = elf_xtensa_dynamic_symbol_p (h, info);
8675
8676   if ((r_type == R_XTENSA_32 || r_type == R_XTENSA_PLT)
8677       && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
8678       && (dynamic_symbol || info->shared))
8679     {
8680       asection *srel;
8681       bfd_boolean is_plt = FALSE;
8682
8683       if (dynamic_symbol && r_type == R_XTENSA_PLT)
8684         {
8685           srel = htab->srelplt;
8686           is_plt = TRUE;
8687         }
8688       else
8689         srel = htab->srelgot;
8690
8691       /* Reduce size of the .rela.* section by one reloc.  */
8692       BFD_ASSERT (srel != NULL);
8693       BFD_ASSERT (srel->size >= sizeof (Elf32_External_Rela));
8694       srel->size -= sizeof (Elf32_External_Rela);
8695
8696       if (is_plt)
8697         {
8698           asection *splt, *sgotplt, *srelgot;
8699           int reloc_index, chunk;
8700
8701           /* Find the PLT reloc index of the entry being removed.  This
8702              is computed from the size of ".rela.plt".  It is needed to
8703              figure out which PLT chunk to resize.  Usually "last index
8704              = size - 1" since the index starts at zero, but in this
8705              context, the size has just been decremented so there's no
8706              need to subtract one.  */
8707           reloc_index = srel->size / sizeof (Elf32_External_Rela);
8708
8709           chunk = reloc_index / PLT_ENTRIES_PER_CHUNK;
8710           splt = elf_xtensa_get_plt_section (info, chunk);
8711           sgotplt = elf_xtensa_get_gotplt_section (info, chunk);
8712           BFD_ASSERT (splt != NULL && sgotplt != NULL);
8713
8714           /* Check if an entire PLT chunk has just been eliminated.  */
8715           if (reloc_index % PLT_ENTRIES_PER_CHUNK == 0)
8716             {
8717               /* The two magic GOT entries for that chunk can go away.  */
8718               srelgot = htab->srelgot;
8719               BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
8720               srelgot->reloc_count -= 2;
8721               srelgot->size -= 2 * sizeof (Elf32_External_Rela);
8722               sgotplt->size -= 8;
8723
8724               /* There should be only one entry left (and it will be
8725                  removed below).  */
8726               BFD_ASSERT (sgotplt->size == 4);
8727               BFD_ASSERT (splt->size == PLT_ENTRY_SIZE);
8728             }
8729
8730           BFD_ASSERT (sgotplt->size >= 4);
8731           BFD_ASSERT (splt->size >= PLT_ENTRY_SIZE);
8732
8733           sgotplt->size -= 4;
8734           splt->size -= PLT_ENTRY_SIZE;
8735         }
8736     }
8737 }
8738
8739
8740 /* Take an r_rel and move it to another section.  This usually
8741    requires extending the interal_relocation array and pinning it.  If
8742    the original r_rel is from the same BFD, we can complete this here.
8743    Otherwise, we add a fix record to let the final link fix the
8744    appropriate address.  Contents and internal relocations for the
8745    section must be pinned after calling this routine.  */
8746
8747 static bfd_boolean
8748 move_literal (bfd *abfd,
8749               struct bfd_link_info *link_info,
8750               asection *sec,
8751               bfd_vma offset,
8752               bfd_byte *contents,
8753               xtensa_relax_info *relax_info,
8754               Elf_Internal_Rela **internal_relocs_p,
8755               const literal_value *lit)
8756 {
8757   Elf_Internal_Rela *new_relocs = NULL;
8758   size_t new_relocs_count = 0;
8759   Elf_Internal_Rela this_rela;
8760   const r_reloc *r_rel;
8761
8762   r_rel = &lit->r_rel;
8763   BFD_ASSERT (elf_section_data (sec)->relocs == *internal_relocs_p);
8764
8765   if (r_reloc_is_const (r_rel))
8766     bfd_put_32 (abfd, lit->value, contents + offset);
8767   else
8768     {
8769       int r_type;
8770       unsigned i;
8771       asection *target_sec;
8772       reloc_bfd_fix *fix;
8773       unsigned insert_at;
8774
8775       r_type = ELF32_R_TYPE (r_rel->rela.r_info);
8776       target_sec = r_reloc_get_section (r_rel);
8777
8778       /* This is the difficult case.  We have to create a fix up.  */
8779       this_rela.r_offset = offset;
8780       this_rela.r_info = ELF32_R_INFO (0, r_type);
8781       this_rela.r_addend =
8782         r_rel->target_offset - r_reloc_get_target_offset (r_rel);
8783       bfd_put_32 (abfd, lit->value, contents + offset);
8784
8785       /* Currently, we cannot move relocations during a relocatable link.  */
8786       BFD_ASSERT (!link_info->relocatable);
8787       fix = reloc_bfd_fix_init (sec, offset, r_type, r_rel->abfd,
8788                                 r_reloc_get_section (r_rel),
8789                                 r_rel->target_offset + r_rel->virtual_offset,
8790                                 FALSE);
8791       /* We also need to mark that relocations are needed here.  */
8792       sec->flags |= SEC_RELOC;
8793
8794       translate_reloc_bfd_fix (fix);
8795       /* This fix has not yet been translated.  */
8796       add_fix (sec, fix);
8797
8798       /* Add the relocation.  If we have already allocated our own
8799          space for the relocations and we have room for more, then use
8800          it.  Otherwise, allocate new space and move the literals.  */
8801       insert_at = sec->reloc_count;
8802       for (i = 0; i < sec->reloc_count; ++i)
8803         {
8804           if (this_rela.r_offset < (*internal_relocs_p)[i].r_offset)
8805             {
8806               insert_at = i;
8807               break;
8808             }
8809         }
8810
8811       if (*internal_relocs_p != relax_info->allocated_relocs
8812           || sec->reloc_count + 1 > relax_info->allocated_relocs_count)
8813         {
8814           BFD_ASSERT (relax_info->allocated_relocs == NULL
8815                       || sec->reloc_count == relax_info->relocs_count);
8816
8817           if (relax_info->allocated_relocs_count == 0) 
8818             new_relocs_count = (sec->reloc_count + 2) * 2;
8819           else
8820             new_relocs_count = (relax_info->allocated_relocs_count + 2) * 2;
8821
8822           new_relocs = (Elf_Internal_Rela *)
8823             bfd_zmalloc (sizeof (Elf_Internal_Rela) * (new_relocs_count));
8824           if (!new_relocs)
8825             return FALSE;
8826
8827           /* We could handle this more quickly by finding the split point.  */
8828           if (insert_at != 0)
8829             memcpy (new_relocs, *internal_relocs_p,
8830                     insert_at * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8831
8832           new_relocs[insert_at] = this_rela;
8833
8834           if (insert_at != sec->reloc_count)
8835             memcpy (new_relocs + insert_at + 1,
8836                     (*internal_relocs_p) + insert_at,
8837                     (sec->reloc_count - insert_at) 
8838                     * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8839
8840           if (*internal_relocs_p != relax_info->allocated_relocs)
8841             {
8842               /* The first time we re-allocate, we can only free the
8843                  old relocs if they were allocated with bfd_malloc.
8844                  This is not true when keep_memory is in effect.  */
8845               if (!link_info->keep_memory)
8846                 free (*internal_relocs_p);
8847             }
8848           else
8849             free (*internal_relocs_p);
8850           relax_info->allocated_relocs = new_relocs;
8851           relax_info->allocated_relocs_count = new_relocs_count;
8852           elf_section_data (sec)->relocs = new_relocs;
8853           sec->reloc_count++;
8854           relax_info->relocs_count = sec->reloc_count;
8855           *internal_relocs_p = new_relocs;
8856         }
8857       else
8858         {
8859           if (insert_at != sec->reloc_count)
8860             {
8861               unsigned idx;
8862               for (idx = sec->reloc_count; idx > insert_at; idx--)
8863                 (*internal_relocs_p)[idx] = (*internal_relocs_p)[idx-1];
8864             }
8865           (*internal_relocs_p)[insert_at] = this_rela;
8866           sec->reloc_count++;
8867           if (relax_info->allocated_relocs)
8868             relax_info->relocs_count = sec->reloc_count;
8869         }
8870     }
8871   return TRUE;
8872 }
8873
8874
8875 /* This is similar to relax_section except that when a target is moved,
8876    we shift addresses up.  We also need to modify the size.  This
8877    algorithm does NOT allow for relocations into the middle of the
8878    property sections.  */
8879
8880 static bfd_boolean
8881 relax_property_section (bfd *abfd,
8882                         asection *sec,
8883                         struct bfd_link_info *link_info)
8884 {
8885   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8886   bfd_byte *contents;
8887   unsigned i;
8888   bfd_boolean ok = TRUE;
8889   bfd_boolean is_full_prop_section;
8890   size_t last_zfill_target_offset = 0;
8891   asection *last_zfill_target_sec = NULL;
8892   bfd_size_type sec_size;
8893   bfd_size_type entry_size;
8894
8895   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
8896   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
8897                                               link_info->keep_memory);
8898   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
8899   if (contents == NULL && sec_size != 0)
8900     {
8901       ok = FALSE;
8902       goto error_return;
8903     }
8904
8905   is_full_prop_section = xtensa_is_proptable_section (sec);
8906   if (is_full_prop_section)
8907     entry_size = 12;
8908   else
8909     entry_size = 8;
8910
8911   if (internal_relocs)
8912     {
8913       for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
8914         {
8915           Elf_Internal_Rela *irel;
8916           xtensa_relax_info *target_relax_info;
8917           unsigned r_type;
8918           asection *target_sec;
8919           literal_value val;
8920           bfd_byte *size_p, *flags_p;
8921
8922           /* Locally change the source address.
8923              Translate the target to the new target address.
8924              If it points to this section and has been removed, MOVE IT.
8925              Also, don't forget to modify the associated SIZE at
8926              (offset + 4).  */
8927
8928           irel = &internal_relocs[i];
8929           r_type = ELF32_R_TYPE (irel->r_info);
8930           if (r_type == R_XTENSA_NONE)
8931             continue;
8932
8933           /* Find the literal value.  */
8934           r_reloc_init (&val.r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
8935           size_p = &contents[irel->r_offset + 4];
8936           flags_p = NULL;
8937           if (is_full_prop_section)
8938             flags_p = &contents[irel->r_offset + 8];
8939           BFD_ASSERT (irel->r_offset + entry_size <= sec_size);
8940
8941           target_sec = r_reloc_get_section (&val.r_rel);
8942           target_relax_info = get_xtensa_relax_info (target_sec);
8943
8944           if (target_relax_info
8945               && (target_relax_info->is_relaxable_literal_section
8946                   || target_relax_info->is_relaxable_asm_section ))
8947             {
8948               /* Translate the relocation's destination.  */
8949               bfd_vma new_offset, new_end_offset;
8950               long old_size, new_size;
8951
8952               new_offset = offset_with_removed_text
8953                 (&target_relax_info->action_list, val.r_rel.target_offset);
8954
8955               /* Assert that we are not out of bounds.  */
8956               old_size = bfd_get_32 (abfd, size_p);
8957
8958               if (old_size == 0)
8959                 {
8960                   /* Only the first zero-sized unreachable entry is
8961                      allowed to expand.  In this case the new offset
8962                      should be the offset before the fill and the new
8963                      size is the expansion size.  For other zero-sized
8964                      entries the resulting size should be zero with an
8965                      offset before or after the fill address depending
8966                      on whether the expanding unreachable entry
8967                      preceeds it.  */
8968                   if (last_zfill_target_sec
8969                       && last_zfill_target_sec == target_sec
8970                       && last_zfill_target_offset == val.r_rel.target_offset)
8971                     new_end_offset = new_offset;
8972                   else
8973                     {
8974                       new_end_offset = new_offset;
8975                       new_offset = offset_with_removed_text_before_fill
8976                         (&target_relax_info->action_list,
8977                          val.r_rel.target_offset);
8978
8979                       /* If it is not unreachable and we have not yet
8980                          seen an unreachable at this address, place it
8981                          before the fill address.  */
8982                       if (!flags_p
8983                           || (bfd_get_32 (abfd, flags_p)
8984                               & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) == 0)
8985                         new_end_offset = new_offset;
8986                       else
8987                         {
8988                           last_zfill_target_sec = target_sec;
8989                           last_zfill_target_offset = val.r_rel.target_offset;
8990                         }
8991                     }
8992                 }
8993               else
8994                 {
8995                   new_end_offset = offset_with_removed_text_before_fill
8996                     (&target_relax_info->action_list,
8997                      val.r_rel.target_offset + old_size);
8998                 }
8999
9000               new_size = new_end_offset - new_offset;
9001
9002               if (new_size != old_size)
9003                 {
9004                   bfd_put_32 (abfd, new_size, size_p);
9005                   pin_contents (sec, contents);
9006                 }
9007
9008               if (new_offset != val.r_rel.target_offset)
9009                 {
9010                   bfd_vma diff = new_offset - val.r_rel.target_offset;
9011                   irel->r_addend += diff;
9012                   pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
9013                 }
9014             }
9015         }
9016     }
9017
9018   /* Combine adjacent property table entries.  This is also done in
9019      finish_dynamic_sections() but at that point it's too late to
9020      reclaim the space in the output section, so we do this twice.  */
9021
9022   if (internal_relocs && (!link_info->relocatable
9023                           || xtensa_is_littable_section (sec)))
9024     {
9025       Elf_Internal_Rela *last_irel = NULL;
9026       Elf_Internal_Rela *irel, *next_rel, *rel_end;
9027       int removed_bytes = 0;
9028       bfd_vma offset;
9029       bfd_vma section_size;
9030       flagword predef_flags;
9031
9032       predef_flags = xtensa_get_property_predef_flags (sec);
9033
9034       /* Walk over memory and relocations at the same time.
9035          This REQUIRES that the internal_relocs be sorted by offset.  */
9036       qsort (internal_relocs, sec->reloc_count, sizeof (Elf_Internal_Rela),
9037              internal_reloc_compare);
9038
9039       pin_internal_relocs (sec, internal_relocs);
9040       pin_contents (sec, contents);
9041
9042       next_rel = internal_relocs;
9043       rel_end = internal_relocs + sec->reloc_count;
9044
9045       section_size = sec->size;
9046       BFD_ASSERT (section_size % entry_size == 0);
9047
9048       for (offset = 0; offset < section_size; offset += entry_size)
9049         {
9050           Elf_Internal_Rela *offset_rel, *extra_rel;
9051           bfd_vma bytes_to_remove, size, actual_offset;
9052           bfd_boolean remove_this_rel;
9053           flagword flags;
9054
9055           /* Find the first relocation for the entry at the current offset.
9056              Adjust the offsets of any extra relocations for the previous
9057              entry.  */
9058           offset_rel = NULL;
9059           if (next_rel)
9060             {
9061               for (irel = next_rel; irel < rel_end; irel++)
9062                 {
9063                   if ((irel->r_offset == offset
9064                        && ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_NONE)
9065                       || irel->r_offset > offset)
9066                     {
9067                       offset_rel = irel;
9068                       break;
9069                     }
9070                   irel->r_offset -= removed_bytes;
9071                 }
9072             }
9073
9074           /* Find the next relocation (if there are any left).  */
9075           extra_rel = NULL;
9076           if (offset_rel)
9077             {
9078               for (irel = offset_rel + 1; irel < rel_end; irel++)
9079                 {
9080                   if (ELF32_R_TYPE (irel->r_info) != R_XTENSA_NONE)
9081                     {
9082                       extra_rel = irel;
9083                       break;
9084                     }
9085                 }
9086             }
9087
9088           /* Check if there are relocations on the current entry.  There
9089              should usually be a relocation on the offset field.  If there
9090              are relocations on the size or flags, then we can't optimize
9091              this entry.  Also, find the next relocation to examine on the
9092              next iteration.  */
9093           if (offset_rel)
9094             {
9095               if (offset_rel->r_offset >= offset + entry_size)
9096                 {
9097                   next_rel = offset_rel;
9098                   /* There are no relocations on the current entry, but we
9099                      might still be able to remove it if the size is zero.  */
9100                   offset_rel = NULL;
9101                 }
9102               else if (offset_rel->r_offset > offset
9103                        || (extra_rel
9104                            && extra_rel->r_offset < offset + entry_size))
9105                 {
9106                   /* There is a relocation on the size or flags, so we can't
9107                      do anything with this entry.  Continue with the next.  */
9108                   next_rel = offset_rel;
9109                   continue;
9110                 }
9111               else
9112                 {
9113                   BFD_ASSERT (offset_rel->r_offset == offset);
9114                   offset_rel->r_offset -= removed_bytes;
9115                   next_rel = offset_rel + 1;
9116                 }
9117             }
9118           else
9119             next_rel = NULL;
9120
9121           remove_this_rel = FALSE;
9122           bytes_to_remove = 0;
9123           actual_offset = offset - removed_bytes;
9124           size = bfd_get_32 (abfd, &contents[actual_offset + 4]);
9125
9126           if (is_full_prop_section) 
9127             flags = bfd_get_32 (abfd, &contents[actual_offset + 8]);
9128           else
9129             flags = predef_flags;
9130
9131           if (size == 0
9132               && (flags & XTENSA_PROP_ALIGN) == 0
9133               && (flags & XTENSA_PROP_UNREACHABLE) == 0)
9134             {
9135               /* Always remove entries with zero size and no alignment.  */
9136               bytes_to_remove = entry_size;
9137               if (offset_rel)
9138                 remove_this_rel = TRUE;
9139             }
9140           else if (offset_rel
9141                    && ELF32_R_TYPE (offset_rel->r_info) == R_XTENSA_32)
9142             {
9143               if (last_irel)
9144                 {
9145                   flagword old_flags;
9146                   bfd_vma old_size =
9147                     bfd_get_32 (abfd, &contents[last_irel->r_offset + 4]);
9148                   bfd_vma old_address =
9149                     (last_irel->r_addend
9150                      + bfd_get_32 (abfd, &contents[last_irel->r_offset]));
9151                   bfd_vma new_address =
9152                     (offset_rel->r_addend
9153                      + bfd_get_32 (abfd, &contents[actual_offset]));
9154                   if (is_full_prop_section) 
9155                     old_flags = bfd_get_32
9156                       (abfd, &contents[last_irel->r_offset + 8]);
9157                   else
9158                     old_flags = predef_flags;
9159
9160                   if ((ELF32_R_SYM (offset_rel->r_info)
9161                        == ELF32_R_SYM (last_irel->r_info))
9162                       && old_address + old_size == new_address
9163                       && old_flags == flags
9164                       && (old_flags & XTENSA_PROP_INSN_BRANCH_TARGET) == 0
9165                       && (old_flags & XTENSA_PROP_INSN_LOOP_TARGET) == 0)
9166                     {
9167                       /* Fix the old size.  */
9168                       bfd_put_32 (abfd, old_size + size,
9169                                   &contents[last_irel->r_offset + 4]);
9170                       bytes_to_remove = entry_size;
9171                       remove_this_rel = TRUE;
9172                     }
9173                   else
9174                     last_irel = offset_rel;
9175                 }
9176               else
9177                 last_irel = offset_rel;
9178             }
9179
9180           if (remove_this_rel)
9181             {
9182               offset_rel->r_info = ELF32_R_INFO (0, R_XTENSA_NONE);
9183               /* In case this is the last entry, move the relocation offset
9184                  to the previous entry, if there is one.  */
9185               if (offset_rel->r_offset >= bytes_to_remove)
9186                 offset_rel->r_offset -= bytes_to_remove;
9187               else
9188                 offset_rel->r_offset = 0;
9189             }
9190
9191           if (bytes_to_remove != 0)
9192             {
9193               removed_bytes += bytes_to_remove;
9194               if (offset + bytes_to_remove < section_size)
9195                 memmove (&contents[actual_offset],
9196                          &contents[actual_offset + bytes_to_remove],
9197                          section_size - offset - bytes_to_remove);
9198             }
9199         }
9200
9201       if (removed_bytes)
9202         {
9203           /* Fix up any extra relocations on the last entry.  */
9204           for (irel = next_rel; irel < rel_end; irel++)
9205             irel->r_offset -= removed_bytes;
9206
9207           /* Clear the removed bytes.  */
9208           memset (&contents[section_size - removed_bytes], 0, removed_bytes);
9209
9210           sec->size = section_size - removed_bytes;
9211
9212           if (xtensa_is_littable_section (sec))
9213             {
9214               asection *sgotloc = elf_xtensa_hash_table (link_info)->sgotloc;
9215               if (sgotloc)
9216                 sgotloc->size -= removed_bytes;
9217             }
9218         }
9219     }
9220
9221  error_return:
9222   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
9223   release_contents (sec, contents);
9224   return ok;
9225 }
9226
9227 \f
9228 /* Third relaxation pass.  */
9229
9230 /* Change symbol values to account for removed literals.  */
9231
9232 bfd_boolean
9233 relax_section_symbols (bfd *abfd, asection *sec)
9234 {
9235   xtensa_relax_info *relax_info;
9236   unsigned int sec_shndx;
9237   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9238   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9239   unsigned i, num_syms, num_locals;
9240
9241   relax_info = get_xtensa_relax_info (sec);
9242   BFD_ASSERT (relax_info);
9243
9244   if (!relax_info->is_relaxable_literal_section
9245       && !relax_info->is_relaxable_asm_section)
9246     return TRUE;
9247
9248   sec_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
9249
9250   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9251   isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
9252
9253   num_syms = symtab_hdr->sh_size / sizeof (Elf32_External_Sym);
9254   num_locals = symtab_hdr->sh_info;
9255
9256   /* Adjust the local symbols defined in this section.  */
9257   for (i = 0; i < num_locals; i++)
9258     {
9259       Elf_Internal_Sym *isym = &isymbuf[i];
9260
9261       if (isym->st_shndx == sec_shndx)
9262         {
9263           bfd_vma new_address = offset_with_removed_text
9264             (&relax_info->action_list, isym->st_value);
9265           bfd_vma new_size = isym->st_size;
9266
9267           if (ELF32_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_FUNC)
9268             {
9269               bfd_vma new_end = offset_with_removed_text
9270                 (&relax_info->action_list, isym->st_value + isym->st_size);
9271               new_size = new_end - new_address;
9272             }
9273
9274           isym->st_value = new_address;
9275           isym->st_size = new_size;
9276         }
9277     }
9278
9279   /* Now adjust the global symbols defined in this section.  */
9280   for (i = 0; i < (num_syms - num_locals); i++)
9281     {
9282       struct elf_link_hash_entry *sym_hash;
9283
9284       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd)[i];
9285
9286       if (sym_hash->root.type == bfd_link_hash_warning)
9287         sym_hash = (struct elf_link_hash_entry *) sym_hash->root.u.i.link;
9288
9289       if ((sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defined
9290            || sym_hash->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9291           && sym_hash->root.u.def.section == sec)
9292         {
9293           bfd_vma new_address = offset_with_removed_text
9294             (&relax_info->action_list, sym_hash->root.u.def.value);
9295           bfd_vma new_size = sym_hash->size;
9296
9297           if (sym_hash->type == STT_FUNC)
9298             {
9299               bfd_vma new_end = offset_with_removed_text
9300                 (&relax_info->action_list,
9301                  sym_hash->root.u.def.value + sym_hash->size);
9302               new_size = new_end - new_address;
9303             }
9304
9305           sym_hash->root.u.def.value = new_address;
9306           sym_hash->size = new_size;
9307         }
9308     }
9309
9310   return TRUE;
9311 }
9312
9313 \f
9314 /* "Fix" handling functions, called while performing relocations.  */
9315
9316 static bfd_boolean
9317 do_fix_for_relocatable_link (Elf_Internal_Rela *rel,
9318                              bfd *input_bfd,
9319                              asection *input_section,
9320                              bfd_byte *contents)
9321 {
9322   r_reloc r_rel;
9323   asection *sec, *old_sec;
9324   bfd_vma old_offset;
9325   int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
9326   reloc_bfd_fix *fix;
9327
9328   if (r_type == R_XTENSA_NONE)
9329     return TRUE;
9330
9331   fix = get_bfd_fix (input_section, rel->r_offset, r_type);
9332   if (!fix)
9333     return TRUE;
9334
9335   r_reloc_init (&r_rel, input_bfd, rel, contents,
9336                 bfd_get_section_limit (input_bfd, input_section));
9337   old_sec = r_reloc_get_section (&r_rel);
9338   old_offset = r_rel.target_offset;
9339
9340   if (!old_sec || !r_reloc_is_defined (&r_rel))
9341     {
9342       if (r_type != R_XTENSA_ASM_EXPAND)
9343         {
9344           (*_bfd_error_handler)
9345             (_("%B(%A+0x%lx): unexpected fix for %s relocation"),
9346              input_bfd, input_section, rel->r_offset,
9347              elf_howto_table[r_type].name);
9348           return FALSE;
9349         }
9350       /* Leave it be.  Resolution will happen in a later stage.  */
9351     }
9352   else
9353     {
9354       sec = fix->target_sec;
9355       rel->r_addend += ((sec->output_offset + fix->target_offset)
9356                         - (old_sec->output_offset + old_offset));
9357     }
9358   return TRUE;
9359 }
9360
9361
9362 static void
9363 do_fix_for_final_link (Elf_Internal_Rela *rel,
9364                        bfd *input_bfd,
9365                        asection *input_section,
9366                        bfd_byte *contents,
9367                        bfd_vma *relocationp)
9368 {
9369   asection *sec;
9370   int r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
9371   reloc_bfd_fix *fix;
9372   bfd_vma fixup_diff;
9373
9374   if (r_type == R_XTENSA_NONE)
9375     return;
9376
9377   fix = get_bfd_fix (input_section, rel->r_offset, r_type);
9378   if (!fix)
9379     return;
9380
9381   sec = fix->target_sec;
9382
9383   fixup_diff = rel->r_addend;
9384   if (elf_howto_table[fix->src_type].partial_inplace)
9385     {
9386       bfd_vma inplace_val;
9387       BFD_ASSERT (fix->src_offset
9388                   < bfd_get_section_limit (input_bfd, input_section));
9389       inplace_val = bfd_get_32 (input_bfd, &contents[fix->src_offset]);
9390       fixup_diff += inplace_val;
9391     }
9392
9393   *relocationp = (sec->output_section->vma
9394                   + sec->output_offset
9395                   + fix->target_offset - fixup_diff);
9396 }
9397
9398 \f
9399 /* Miscellaneous utility functions....  */
9400
9401 static asection *
9402 elf_xtensa_get_plt_section (struct bfd_link_info *info, int chunk)
9403 {
9404   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
9405   bfd *dynobj;
9406   char plt_name[10];
9407
9408   if (chunk == 0)
9409     {
9410       htab = elf_xtensa_hash_table (info);
9411       return htab->splt;
9412     }
9413
9414   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9415   sprintf (plt_name, ".plt.%u", chunk);
9416   return bfd_get_section_by_name (dynobj, plt_name);
9417 }
9418
9419
9420 static asection *
9421 elf_xtensa_get_gotplt_section (struct bfd_link_info *info, int chunk)
9422 {
9423   struct elf_xtensa_link_hash_table *htab;
9424   bfd *dynobj;
9425   char got_name[14];
9426
9427   if (chunk == 0)
9428     {
9429       htab = elf_xtensa_hash_table (info);
9430       return htab->sgotplt;
9431     }
9432
9433   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9434   sprintf (got_name, ".got.plt.%u", chunk);
9435   return bfd_get_section_by_name (dynobj, got_name);
9436 }
9437
9438
9439 /* Get the input section for a given symbol index.
9440    If the symbol is:
9441    . a section symbol, return the section;
9442    . a common symbol, return the common section;
9443    . an undefined symbol, return the undefined section;
9444    . an indirect symbol, follow the links;
9445    . an absolute value, return the absolute section.  */
9446
9447 static asection *
9448 get_elf_r_symndx_section (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
9449 {
9450   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9451   asection *target_sec = NULL;
9452   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
9453     {
9454       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9455       unsigned int section_index;
9456
9457       isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
9458       section_index = isymbuf[r_symndx].st_shndx;
9459
9460       if (section_index == SHN_UNDEF)
9461         target_sec = bfd_und_section_ptr;
9462       else if (section_index > 0 && section_index < SHN_LORESERVE)
9463         target_sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, section_index);
9464       else if (section_index == SHN_ABS)
9465         target_sec = bfd_abs_section_ptr;
9466       else if (section_index == SHN_COMMON)
9467         target_sec = bfd_com_section_ptr;
9468       else
9469         /* Who knows?  */
9470         target_sec = NULL;
9471     }
9472   else
9473     {
9474       unsigned long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
9475       struct elf_link_hash_entry *h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
9476
9477       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9478              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9479         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9480
9481       switch (h->root.type)
9482         {
9483         case bfd_link_hash_defined:
9484         case  bfd_link_hash_defweak:
9485           target_sec = h->root.u.def.section;
9486           break;
9487         case bfd_link_hash_common:
9488           target_sec = bfd_com_section_ptr;
9489           break;
9490         case bfd_link_hash_undefined:
9491         case bfd_link_hash_undefweak:
9492           target_sec = bfd_und_section_ptr;
9493           break;
9494         default: /* New indirect warning.  */
9495           target_sec = bfd_und_section_ptr;
9496           break;
9497         }
9498     }
9499   return target_sec;
9500 }
9501
9502
9503 static struct elf_link_hash_entry *
9504 get_elf_r_symndx_hash_entry (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
9505 {
9506   unsigned long indx;
9507   struct elf_link_hash_entry *h;
9508   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9509
9510   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
9511     return NULL;
9512
9513   indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
9514   h = elf_sym_hashes (abfd)[indx];
9515   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9516          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9517     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9518   return h;
9519 }
9520
9521
9522 /* Get the section-relative offset for a symbol number.  */
9523
9524 static bfd_vma
9525 get_elf_r_symndx_offset (bfd *abfd, unsigned long r_symndx)
9526 {
9527   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9528   bfd_vma offset = 0;
9529
9530   if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
9531     {
9532       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
9533       isymbuf = retrieve_local_syms (abfd);
9534       offset = isymbuf[r_symndx].st_value;
9535     }
9536   else
9537     {
9538       unsigned long indx = r_symndx - symtab_hdr->sh_info;
9539       struct elf_link_hash_entry *h =
9540         elf_sym_hashes (abfd)[indx];
9541
9542       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9543              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9544         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9545       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9546           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9547         offset = h->root.u.def.value;
9548     }
9549   return offset;
9550 }
9551
9552
9553 static bfd_boolean
9554 is_reloc_sym_weak (bfd *abfd, Elf_Internal_Rela *rel)
9555 {
9556   unsigned long r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
9557   struct elf_link_hash_entry *h;
9558
9559   h = get_elf_r_symndx_hash_entry (abfd, r_symndx);
9560   if (h && h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9561     return TRUE;
9562   return FALSE;
9563 }
9564
9565
9566 static bfd_boolean
9567 pcrel_reloc_fits (xtensa_opcode opc,
9568                   int opnd,
9569                   bfd_vma self_address,
9570                   bfd_vma dest_address)
9571 {
9572   xtensa_isa isa = xtensa_default_isa;
9573   uint32 valp = dest_address;
9574   if (xtensa_operand_do_reloc (isa, opc, opnd, &valp, self_address)
9575       || xtensa_operand_encode (isa, opc, opnd, &valp))
9576     return FALSE;
9577   return TRUE;
9578 }
9579
9580
9581 static bfd_boolean 
9582 xtensa_is_property_section (asection *sec)
9583 {
9584   if (xtensa_is_insntable_section (sec)
9585       || xtensa_is_littable_section (sec)
9586       || xtensa_is_proptable_section (sec))
9587     return TRUE;
9588
9589   return FALSE;
9590 }
9591
9592
9593 static bfd_boolean 
9594 xtensa_is_insntable_section (asection *sec)
9595 {
9596   if (CONST_STRNEQ (sec->name, XTENSA_INSN_SEC_NAME)
9597       || CONST_STRNEQ (sec->name, ".gnu.linkonce.x."))
9598     return TRUE;
9599
9600   return FALSE;
9601 }
9602
9603
9604 static bfd_boolean 
9605 xtensa_is_littable_section (asection *sec)
9606 {
9607   if (CONST_STRNEQ (sec->name, XTENSA_LIT_SEC_NAME)
9608       || CONST_STRNEQ (sec->name, ".gnu.linkonce.p."))
9609     return TRUE;
9610
9611   return FALSE;
9612 }
9613
9614
9615 static bfd_boolean 
9616 xtensa_is_proptable_section (asection *sec)
9617 {
9618   if (CONST_STRNEQ (sec->name, XTENSA_PROP_SEC_NAME)
9619       || CONST_STRNEQ (sec->name, ".gnu.linkonce.prop."))
9620     return TRUE;
9621
9622   return FALSE;
9623 }
9624
9625
9626 static int
9627 internal_reloc_compare (const void *ap, const void *bp)
9628 {
9629   const Elf_Internal_Rela *a = (const Elf_Internal_Rela *) ap;
9630   const Elf_Internal_Rela *b = (const Elf_Internal_Rela *) bp;
9631
9632   if (a->r_offset != b->r_offset)
9633     return (a->r_offset - b->r_offset);
9634
9635   /* We don't need to sort on these criteria for correctness,
9636      but enforcing a more strict ordering prevents unstable qsort
9637      from behaving differently with different implementations.
9638      Without the code below we get correct but different results
9639      on Solaris 2.7 and 2.8.  We would like to always produce the
9640      same results no matter the host.  */
9641
9642   if (a->r_info != b->r_info)
9643     return (a->r_info - b->r_info);
9644
9645   return (a->r_addend - b->r_addend);
9646 }
9647
9648
9649 static int
9650 internal_reloc_matches (const void *ap, const void *bp)
9651 {
9652   const Elf_Internal_Rela *a = (const Elf_Internal_Rela *) ap;
9653   const Elf_Internal_Rela *b = (const Elf_Internal_Rela *) bp;
9654
9655   /* Check if one entry overlaps with the other; this shouldn't happen
9656      except when searching for a match.  */
9657   return (a->r_offset - b->r_offset);
9658 }
9659
9660
9661 /* Predicate function used to look up a section in a particular group.  */
9662
9663 static bfd_boolean
9664 match_section_group (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *sec, void *inf)
9665 {
9666   const char *gname = inf;
9667   const char *group_name = elf_group_name (sec);
9668   
9669   return (group_name == gname
9670           || (group_name != NULL
9671               && gname != NULL
9672               && strcmp (group_name, gname) == 0));
9673 }
9674
9675
9676 static int linkonce_len = sizeof (".gnu.linkonce.") - 1;
9677
9678 asection *
9679 xtensa_get_property_section (asection *sec, const char *base_name)
9680 {
9681   const char *suffix, *group_name;
9682   char *prop_sec_name;
9683   asection *prop_sec;
9684
9685   group_name = elf_group_name (sec);
9686   if (group_name)
9687     {
9688       suffix = strrchr (sec->name, '.');
9689       if (suffix == sec->name)
9690         suffix = 0;
9691       prop_sec_name = (char *) bfd_malloc (strlen (base_name) + 1
9692                                            + (suffix ? strlen (suffix) : 0));
9693       strcpy (prop_sec_name, base_name);
9694       if (suffix)
9695         strcat (prop_sec_name, suffix);
9696     }
9697   else if (strncmp (sec->name, ".gnu.linkonce.", linkonce_len) == 0)
9698     {
9699       char *linkonce_kind = 0;
9700
9701       if (strcmp (base_name, XTENSA_INSN_SEC_NAME) == 0) 
9702         linkonce_kind = "x.";
9703       else if (strcmp (base_name, XTENSA_LIT_SEC_NAME) == 0) 
9704         linkonce_kind = "p.";
9705       else if (strcmp (base_name, XTENSA_PROP_SEC_NAME) == 0)
9706         linkonce_kind = "prop.";
9707       else
9708         abort ();
9709
9710       prop_sec_name = (char *) bfd_malloc (strlen (sec->name)
9711                                            + strlen (linkonce_kind) + 1);
9712       memcpy (prop_sec_name, ".gnu.linkonce.", linkonce_len);
9713       strcpy (prop_sec_name + linkonce_len, linkonce_kind);
9714
9715       suffix = sec->name + linkonce_len;
9716       /* For backward compatibility, replace "t." instead of inserting
9717          the new linkonce_kind (but not for "prop" sections).  */
9718       if (CONST_STRNEQ (suffix, "t.") && linkonce_kind[1] == '.')
9719         suffix += 2;
9720       strcat (prop_sec_name + linkonce_len, suffix);
9721     }
9722   else
9723     prop_sec_name = strdup (base_name);
9724
9725   /* Check if the section already exists.  */
9726   prop_sec = bfd_get_section_by_name_if (sec->owner, prop_sec_name,
9727                                          match_section_group,
9728                                          (void *) group_name);
9729   /* If not, create it.  */
9730   if (! prop_sec)
9731     {
9732       flagword flags = (SEC_RELOC | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY);
9733       flags |= (bfd_get_section_flags (sec->owner, sec)
9734                 & (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES));
9735
9736       prop_sec = bfd_make_section_anyway_with_flags
9737         (sec->owner, strdup (prop_sec_name), flags);
9738       if (! prop_sec)
9739         return 0;
9740
9741       elf_group_name (prop_sec) = group_name;
9742     }
9743
9744   free (prop_sec_name);
9745   return prop_sec;
9746 }
9747
9748
9749 flagword
9750 xtensa_get_property_predef_flags (asection *sec)
9751 {
9752   if (xtensa_is_insntable_section (sec))
9753     return (XTENSA_PROP_INSN
9754             | XTENSA_PROP_NO_TRANSFORM
9755             | XTENSA_PROP_INSN_NO_REORDER);
9756
9757   if (xtensa_is_littable_section (sec))
9758     return (XTENSA_PROP_LITERAL
9759             | XTENSA_PROP_NO_TRANSFORM
9760             | XTENSA_PROP_INSN_NO_REORDER);
9761
9762   return 0;
9763 }
9764
9765 \f
9766 /* Other functions called directly by the linker.  */
9767
9768 bfd_boolean
9769 xtensa_callback_required_dependence (bfd *abfd,
9770                                      asection *sec,
9771                                      struct bfd_link_info *link_info,
9772                                      deps_callback_t callback,
9773                                      void *closure)
9774 {
9775   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9776   bfd_byte *contents;
9777   unsigned i;
9778   bfd_boolean ok = TRUE;
9779   bfd_size_type sec_size;
9780
9781   sec_size = bfd_get_section_limit (abfd, sec);
9782
9783   /* ".plt*" sections have no explicit relocations but they contain L32R
9784      instructions that reference the corresponding ".got.plt*" sections.  */
9785   if ((sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
9786       && CONST_STRNEQ (sec->name, ".plt"))
9787     {
9788       asection *sgotplt;
9789
9790       /* Find the corresponding ".got.plt*" section.  */
9791       if (sec->name[4] == '\0')
9792         sgotplt = bfd_get_section_by_name (sec->owner, ".got.plt");
9793       else
9794         {
9795           char got_name[14];
9796           int chunk = 0;
9797
9798           BFD_ASSERT (sec->name[4] == '.');
9799           chunk = strtol (&sec->name[5], NULL, 10);
9800
9801           sprintf (got_name, ".got.plt.%u", chunk);
9802           sgotplt = bfd_get_section_by_name (sec->owner, got_name);
9803         }
9804       BFD_ASSERT (sgotplt);
9805
9806       /* Assume worst-case offsets: L32R at the very end of the ".plt"
9807          section referencing a literal at the very beginning of
9808          ".got.plt".  This is very close to the real dependence, anyway.  */
9809       (*callback) (sec, sec_size, sgotplt, 0, closure);
9810     }
9811
9812   /* Only ELF files are supported for Xtensa.  Check here to avoid a segfault
9813      when building uclibc, which runs "ld -b binary /dev/null".  */
9814   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
9815     return ok;
9816
9817   internal_relocs = retrieve_internal_relocs (abfd, sec, 
9818                                               link_info->keep_memory);
9819   if (internal_relocs == NULL
9820       || sec->reloc_count == 0)
9821     return ok;
9822
9823   /* Cache the contents for the duration of this scan.  */
9824   contents = retrieve_contents (abfd, sec, link_info->keep_memory);
9825   if (contents == NULL && sec_size != 0)
9826     {
9827       ok = FALSE;
9828       goto error_return;
9829     }
9830
9831   if (!xtensa_default_isa)
9832     xtensa_default_isa = xtensa_isa_init (0, 0);
9833
9834   for (i = 0; i < sec->reloc_count; i++)
9835     {
9836       Elf_Internal_Rela *irel = &internal_relocs[i];
9837       if (is_l32r_relocation (abfd, sec, contents, irel))
9838         {
9839           r_reloc l32r_rel;
9840           asection *target_sec;
9841           bfd_vma target_offset;
9842
9843           r_reloc_init (&l32r_rel, abfd, irel, contents, sec_size);
9844           target_sec = NULL;
9845           target_offset = 0;
9846           /* L32Rs must be local to the input file.  */
9847           if (r_reloc_is_defined (&l32r_rel))
9848             {
9849               target_sec = r_reloc_get_section (&l32r_rel);
9850               target_offset = l32r_rel.target_offset;
9851             }
9852           (*callback) (sec, irel->r_offset, target_sec, target_offset,
9853                        closure);
9854         }
9855     }
9856
9857  error_return:
9858   release_internal_relocs (sec, internal_relocs);
9859   release_contents (sec, contents);
9860   return ok;
9861 }
9862
9863 /* The default literal sections should always be marked as "code" (i.e.,
9864    SHF_EXECINSTR).  This is particularly important for the Linux kernel
9865    module loader so that the literals are not placed after the text.  */
9866 static const struct bfd_elf_special_section elf_xtensa_special_sections[] =
9867 {
9868   { STRING_COMMA_LEN (".fini.literal"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
9869   { STRING_COMMA_LEN (".init.literal"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
9870   { STRING_COMMA_LEN (".literal"),      0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
9871   { STRING_COMMA_LEN (".xtensa.info"),  0, SHT_NOTE,     0 },
9872   { NULL,                       0,      0, 0,            0 }
9873 };
9874 \f
9875 #ifndef ELF_ARCH
9876 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_xtensa_le_vec
9877 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-xtensa-le"
9878 #define TARGET_BIG_SYM                  bfd_elf32_xtensa_be_vec
9879 #define TARGET_BIG_NAME                 "elf32-xtensa-be"
9880 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_xtensa
9881
9882 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_XTENSA
9883 #define ELF_MACHINE_ALT1                EM_XTENSA_OLD
9884
9885 #if XCHAL_HAVE_MMU
9886 #define ELF_MAXPAGESIZE                 (1 << XCHAL_MMU_MIN_PTE_PAGE_SIZE)
9887 #else /* !XCHAL_HAVE_MMU */
9888 #define ELF_MAXPAGESIZE                 1
9889 #endif /* !XCHAL_HAVE_MMU */
9890 #endif /* ELF_ARCH */
9891
9892 #define elf_backend_can_gc_sections     1
9893 #define elf_backend_can_refcount        1
9894 #define elf_backend_plt_readonly        1
9895 #define elf_backend_got_header_size     4
9896 #define elf_backend_want_dynbss         0
9897 #define elf_backend_want_got_plt        1
9898
9899 #define elf_info_to_howto                    elf_xtensa_info_to_howto_rela
9900
9901 #define bfd_elf32_bfd_merge_private_bfd_data elf_xtensa_merge_private_bfd_data
9902 #define bfd_elf32_new_section_hook           elf_xtensa_new_section_hook
9903 #define bfd_elf32_bfd_print_private_bfd_data elf_xtensa_print_private_bfd_data
9904 #define bfd_elf32_bfd_relax_section          elf_xtensa_relax_section
9905 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup      elf_xtensa_reloc_type_lookup
9906 #define bfd_elf32_bfd_reloc_name_lookup \
9907   elf_xtensa_reloc_name_lookup
9908 #define bfd_elf32_bfd_set_private_flags      elf_xtensa_set_private_flags
9909 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create elf_xtensa_link_hash_table_create
9910
9911 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol    elf_xtensa_adjust_dynamic_symbol
9912 #define elf_backend_check_relocs             elf_xtensa_check_relocs
9913 #define elf_backend_create_dynamic_sections  elf_xtensa_create_dynamic_sections
9914 #define elf_backend_discard_info             elf_xtensa_discard_info
9915 #define elf_backend_ignore_discarded_relocs  elf_xtensa_ignore_discarded_relocs
9916 #define elf_backend_final_write_processing   elf_xtensa_final_write_processing
9917 #define elf_backend_finish_dynamic_sections  elf_xtensa_finish_dynamic_sections
9918 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol    elf_xtensa_finish_dynamic_symbol
9919 #define elf_backend_gc_mark_hook             elf_xtensa_gc_mark_hook
9920 #define elf_backend_gc_sweep_hook            elf_xtensa_gc_sweep_hook
9921 #define elf_backend_grok_prstatus            elf_xtensa_grok_prstatus
9922 #define elf_backend_grok_psinfo              elf_xtensa_grok_psinfo
9923 #define elf_backend_hide_symbol              elf_xtensa_hide_symbol
9924 #define elf_backend_object_p                 elf_xtensa_object_p
9925 #define elf_backend_reloc_type_class         elf_xtensa_reloc_type_class
9926 #define elf_backend_relocate_section         elf_xtensa_relocate_section
9927 #define elf_backend_size_dynamic_sections    elf_xtensa_size_dynamic_sections
9928 #define elf_backend_omit_section_dynsym \
9929   ((bfd_boolean (*) (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *)) bfd_true)
9930 #define elf_backend_special_sections         elf_xtensa_special_sections
9931 #define elf_backend_action_discarded         elf_xtensa_action_discarded
9932
9933 #include "elf32-target.h"